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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 )pW(Cp r,!7TuBl 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。 7V%}U5 ]?/[& PP, [attachment=125357] 4:y;<8+j\ W9t%:wF 建模任务:专利WO2018/178626 #4Xe zj,g* uhbo/7d'7 [attachment=125358] M
g1E1kXe mc~d4<$`! 任务描述 Etg'"d@[ (Lo<3a-] [attachment=125359] |j#x}8[( /}]X3ng 光波导元件 $._p !, < L'`W5B@ 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 :S{[^-" B=JeZMn [attachment=125360] @{j'Pf' d_-{-@ 光波导结构 i$?i1z*c} {ckA 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。 O\q|b#q}/ V+W,#5 [attachment=125361] /Uz2.Ua= O|O#T.Tg 光栅#1:一维倾斜周期光栅 C(Yk-7 *+vS
f7 .fk!~8b[Q+ 几何布局展示了2个光栅: 3&/5!zOg) `[0.G0i [attachment=125362] 9mIq9rQ|* •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 C6Ap
4 •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Ps4spy0Fp RM|<(kq [attachment=125363] XwOj`N{!H N0,.cd]y` 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 xwW[6Ah HWi0m/J Ia*eb%HG 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 "i<i.6| ~N&j6wHg# [attachment=125364] m/5:-xL31 N J9H= 可用参数: nzmv>s&UW •周期:400纳米 {n2mh%I •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ~Y<x-)R •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% r5xu#%hgp; •倾斜角度:40º yk5-@qo zjs@7LN [attachment=125365] H,9e<x#own eNY$N_P 8QV+DDZx 总结—元件 yHT8I &]iX>m. D0/ \ 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 \/I@&$"F Dtl381F J [attachment=125366] |_{-hNiz0 g!(j.xe 可用参数: Gdq _T* •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) bm*Ell\a. •调制深度:100nm :PuJF`k •填充系数:65% t5G@M&d4Eo •菱形网格的角度:30° }:P/eY H.qp~-n [attachment=125367] ZP61T*n NdZv* 总结——元件 (0g@Z`r w+(bkqz] [attachment=125368] J)D/w[w PXz,[<ET?# [attachment=125369] `ySLic` X!V@jo9? 结果:系统中的光线 .e%PK[o m!L&_Z|j [attachment=125370] T},Nqt< ~]a:9Ev* 结果: h lD0^8S 48nZ
H=(Eh [attachment=125371] v@TP_Ka 6cQh8_/>{# 结果:场追迹 1nhC! jDD /DA'p [, [attachment=125372] usnbGkq T|`nw_0 VirtualLab Fusion技术 [GJ_]w^}j i9+(gX(t [attachment=125373]
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