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2024-01-22 08:11 |
二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用
摘要 ,8seoX^ mLSAi2Y 如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振和衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 )ej8vm Ns_d10rZ. [attachment=125357] 3IIlAzne; o-_a0j 建模任务:专利WO2018/178626 ;d4_l:9p "-sz7}Mb [attachment=125358] =v-D}eJQ=
'(}BfD P 任务描述 WD:5C3; "]<Ut{Xb [attachment=125359] <jF <_j +]X^bB[ 光波导元件 t$J-6dW K""04Ew*pV 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 "rtmDNpL ]3G2mY;`"% [attachment=125360] ~p.23G]x smggr{- 光波导结构 apXq$wWq{D '4iu0ie>D 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 _kSus })Jp5vv [attachment=125361] ;FUd.vg{ Nf1l{N 光栅#1:一维倾斜周期光栅 -9mh|&z` [(hENX}o: wC19 几何布局展示了2个光栅: R=l/EK @({65 gJ* [attachment=125362] chy7hPxC; •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 DIY WFVh •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Oo E@30+ P7n~Ui~U [attachment=125363] H:`r!5&Qb5 Q["}U7j 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 R[b?kT-% L(L;z'3y +J2=\YO 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 UX6-{
RP {pqm&PB04 [attachment=125364] rfk';ph Lt)t}0 可用参数: Z1&8U=pax •周期:400纳米 x|Dj •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm &wJ"9pQ~6E •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% E4PP&' •倾斜角度:40º ?@ O[$9y +XsY*$O [attachment=125365] vR -/c ^vzNs>eJ 3Cpix,Dc 总结—元件 !e?\>
' SpkD GYBM]mW^ W 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 =T1i(M# )|:|.`H [attachment=125366] >o@WT kF] TR#5V@e.m 可用参数: ]5^u^ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) IgVxWh# •调制深度:100nm jYU#]
|k~ •填充系数:65% {W0@lMrD •菱形网格的角度:30° P/27+5(| "`lRX [attachment=125367] rVkHo*Q :g Ze> 总结——元件 46*?hA7@r( _:{XL c [attachment=125368] [Ga9^e$Zv ^CX~>j\( [attachment=125369] @+\OoOK<L ='~C$% 结果:系统中的光线 >J4_/p>Qs =!7yX;| [attachment=125370] En1pz\' ifuVV Fov 结果: %hY+%^k. tL D.e [attachment=125371] TK'(\[E eI- ~ +. 结果:场追迹 )4j#gHN\ *NDzU%X8 [attachment=125372] pCv=rK@ GX\/2P7CZ VirtualLab Fusion技术 4%B${zP(.} Ix"uk6 h [attachment=125373]
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