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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 R
|% ptQ(7N 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。 :L0W"$ y*(j{0yd [attachment=125357] d]`,}vi#E9 )c !S@Hs 建模任务:专利WO2018/178626 ~ }22 Dvo .Tv(1HAc2l [attachment=125358] =fo/+m5 L{pg?#\yC 任务描述 W9'jzP vDvGT<d [attachment=125359] 1?\ Y,+ p]eD@3Wz 光波导元件 %/zZ~WIf 8l0
(6x$ 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 hlVc%a W
F<V2o{k [attachment=125360] s3 $Q_8H p>S/6 [X 光波导结构 4N j?UDa nDy=ZsK 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 Bx4GFCdifC cO&9(.d [attachment=125361] )xy6R]_b 6QQ oHYtZ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 2s%M,Nb !*6z=:J \
6a 几何布局展示了2个光栅: P.DWC'IBN U$uO%:4% [attachment=125362] 2Zip8f! •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 /
u6$M/Cf> •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 0B/a$NC 4V8wB}y7e [attachment=125363] |'_<(z #"-^;Z 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 +9CUnRv q(^J7M) [bJnl>A 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 qCN7i&k, o#/iR]3 [attachment=125364] sb.SpF>
Dj"=kL0 可用参数: mC(t;{ •周期:400纳米 l&xD3u^G •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm zAJUL •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% uF"`y&go •倾斜角度:40º hATy3*4 W[<":NX2 [attachment=125365] ! -@!u *PU,Rc()6 A"iD4Q 总结—元件 N)WG~=Gi UROi.976D :/%xK" 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。 ?ovGYzUZ 4{t$M} ?N [attachment=125366] ~')t1Ays F*:NKT d 可用参数: T?{9Z •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) o{W]mr3D •调制深度:100nm @rE)xco •填充系数:65% :=v{inN •菱形网格的角度:30° <OSvRWP) F@roQQu [attachment=125367] Y_hRL&u3W $IZZ`Z]B 总结——元件 % ul{nL: s/H"Ab [attachment=125368] ;o459L>sW chzR4"WZFt [attachment=125369] Vp"Ug,1 Go7hDmu 结果:系统中的光线 B/kn&^z$|~ UDtbfc7bk [attachment=125370] `h5eej&s( \[I . 结果: E wsq0D QF/u^|f [attachment=125371] CVG>[~}(9' )pn7DIXG 结果:场追迹 B00wcYM<1r h21(K} [attachment=125372] "`*a)'.'^c *u;">H*BW VirtualLab Fusion技术 ,xD*^>! +xBK^5/x [attachment=125373]
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