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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 zz_[S{v!# O\OE0 [[ 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。 59rY[&| \k.vN@K# [attachment=125357] ad n|N >O]s&34 建模任务:专利WO2018/178626 Ulqh@CE) uD>z@J-v [attachment=125358] uCzii o`S }Ia 0"J4 任务描述
N<JHjq 0y%L-:/c| [attachment=125359] 8NimZ( Xt,X_o2m|] 光波导元件 )QY![&k}1z (paf2F`~# 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。 ])y{BlZ IS]{}Y\3H [attachment=125360] oYX{R aW{L7N % 光波导结构 b>cafu BIWD/|LQ 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。 3vJ12= mVm4fHEYwU [attachment=125361] rhY_|bi4P <9@7,2 光栅#1:一维倾斜周期光栅 M?o{STt Ly(P=M>"y K6pw8 几何布局展示了2个光栅: IG.f=+<0 9Z!lmfnJ [attachment=125362] oL
*n>dH •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 3n(*E_n •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) K&pM o. q#1X[A() [attachment=125363] D6=HYqdj & 5
<** 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 {-*\w-~G 0B3 QVbp' W7!.#b(hU 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 G8NRj9k? fuSq ={] [attachment=125364] (5Ky6b9v mC(u2 可用参数: ~Q!~ eTw •周期:400纳米 %yw=[]Vjze •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ;?im(9h"v! •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% rycJyiw<- •倾斜角度:40º _Y
YP4lEL ag]*DsBt [attachment=125365] Pc4R!Tc g.*&BXZi URw!7bTz 总结—元件 }|He?[TR 9H$g?'; E*4t8 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 75(W(V(q {(HxG4~ [attachment=125366] </w7W3F XqFu(Lm8= 可用参数: eJf>"IF- •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) xT+
;w[s •调制深度:100nm UT-ewXh •填充系数:65% O|(o8VS •菱形网格的角度:30° -M`D> ,^+#M{Z [attachment=125367] a#R%8) {_ 6t4h} 总结——元件 LY1KQu Y nh. b/\o [attachment=125368] ho|8U (+$ol'i [attachment=125369] qnTi_c tBTJmih" 结果:系统中的光线 .q0AoM R8{e&nPE [attachment=125370] [,\i[[< ~GYpat 结果: (l;C%O7* .r6YrB@[' [attachment=125371] DrV0V
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mqKFM$ 结果:场追迹 |%3O)B Ix4 jof6( [attachment=125372] 6o9sR)c
? }RDb1~6C VirtualLab Fusion技术 J{^n=X9M0J <q1'Li)_R [attachment=125373]
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