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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 )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  
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[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  
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任务描述 Etg'"d@[  
(Lo<3a-]  
[attachment=125359] |j#x}8 [(  
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光波导元件 $._p !,<  
L'`W5B@  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 :S{[^ -"  
B=JeZMn  
[attachment=125360] @ {j'Pf'  
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光波导结构 i$?i1z*c}  
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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$N_P   
8QV+DDZx  
总结—元件 yHT8I  
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D0/ \  
具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 \/I@&$"F  
Dtl381F J  
[attachment=125366] |_{-hNiz0  
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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  
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] u snbGkq  
T|`nw_0  
VirtualLab Fusion技术 [GJ_]w^}j  
i9+(gX(t  
[attachment=125373]
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