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infotek 2024-01-22 08:11

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

摘要 h[I~D`q)v  
z\ ?cazQ  
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。 2';f8JLY  
'J"m`a8no  
[attachment=125357] UFY_.N~  
r__Y{&IO  
建模任务:专利WO2018/178626 V50FX }i  
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[attachment=125358] t^-yK;`?q:  
HCTjFW>C  
任务描述 0NMekVi  
+Q6}kbDI  
[attachment=125359] @ 80Z@Pj  
0413K_  
光波导元件 /K<.$B8  
l d4#jV ei  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 j=~c( B  
`8rInfV  
[attachment=125360] R#UcwX}o  
0755;26Bx  
光波导结构 }D>nXhO&  
1JXa/f+  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 J}UG{RttI  
L+o"<LV]  
[attachment=125361] =UW! 7OzC  
T,eP&IN  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 Ysz&/ry  
 B1!b@0^  
ow{SsX  
几何布局展示了2个光栅: Mk~]0d  
r|>a;n Y  
[attachment=125362] J` J^C  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 B5Y 3GWhrx  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) b7_uT`<  
}+1Y>W7q  
[attachment=125363] EgT2a  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Rg!Fu  
6*n<emP  
tuF hPqe {  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。  8~>5k  
5_MqpCL  
[attachment=125364] L| uoFG{  
NY`$D}Bi  
可用参数: u d V. $N  
•周期:400纳米 5}uH;E)4  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm wtY*{m2  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% cnR.J  
•倾斜角度:40º }bxW@(bs  
C \B&'+uR  
[attachment=125365] <[e E5X(  
3 0fsVwE2  
!F_BLHig  
总结—元件 9$u'2TV  
Gx]J6Z8  
i,Q{Z@,  
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。 g{}{gBplnl  
YGj3W.eH  
[attachment=125366] kt ILKpHt"  
u ::2c  
可用参数: _ xAL0 (  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) U?}>A5H  
•调制深度:100nm 4t0B_o"  
•填充系数:65% _rz*7-ks=  
•菱形网格的角度:30° Gqz<;y  
v~2$9x!9  
[attachment=125367] .9<  i  
+x3T^G  
总结——元件 Tjfg[Z/x  
8$H_:*A?  
[attachment=125368] I}#_Jt3R  
pa6.Tp>  
[attachment=125369] 5jTBPct   
LvsNU0x  
结果:系统中的光线 ~e ,D`Lv  
I'_u4  
[attachment=125370] 9D2}heTN  
*h`%u8/{  
结果 Y 7a<3>  
|,&5.|E 7  
[attachment=125371] $R'  
=lzRx%tm  
结果:场追迹 ZZ<uiN$  
b#:Pl`n6u  
[attachment=125372] =Mb1)^m  
1@j0kTJ~m  
VirtualLab Fusion技术 !f\q0Gnl  
U9d0nj9 j  
[attachment=125373]
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