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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 r] 2}S=[  
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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。 Nmp1[/{J  
VTD'D+ t  
[attachment=125357] ca-|G'q  
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建模任务:专利WO2018/178626 xez~Yw2  
J8(v65  
[attachment=125358] c^I_~OwaE  
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任务描述 Dk8" H >*  
M,:GMO:?a  
[attachment=125359] O7:JG[tR*  
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光波导元件 7LKNEll  
NO"=\Zn6  
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。 Q-(twh  
"5]GEzM3O  
[attachment=125360] Z&YW9de@  
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光波导结构 p)d'yj  
)9J&M6LX  
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。 +.5 /4?  
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[attachment=125361] < JA5.6<=  
 H 2\KI(  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 rs'~' Y  
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几何布局展示了2个光栅: We_/:=  
O0c#-K.f  
[attachment=125362] %YA=W=Yd  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ~ 8RN  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) A)&OR]0[  
cl30"WK!  
[attachment=125363] [@_}BZk  
x-mRPH  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 80LKxA;5N  
0k0 y'1SL  
R"VmN2  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Zm^4p{I%o*  
aB+Ux< -  
[attachment=125364] },e f(  
l+Uy  
可用参数: O#uTwnW  
•周期:400纳米 6m|j " m  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm xm6cn\e  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% V)oUSHillH  
•倾斜角度:40º u+~Ta  
O-@*xwD  
[attachment=125365] 7ae8nZ3&  
gyondcF  
A90o X1l  
总结—元件 oyiEOC  
Re0ma%~LP  
udMDE=1~L  
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。 C2<!.l  
bO^#RVH  
[attachment=125366] _jQ"_Ff  
M8oI8\6[  
可用参数: oDXUa5x  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) _ko16wfg  
•调制深度:100nm p'fU}B1  
•填充系数:65% a2 e-Q({  
•菱形网格的角度:30° w(zlHj  
g@BQ!}_#5  
[attachment=125367] h/j+ b.|  
qM~ev E$%  
总结——元件 mp:%k\cF|  
u_[s+ J/  
[attachment=125368] 8%nb1CA  
>jD,%yG  
[attachment=125369] QWp,(Mv:r  
C: @T5m  
结果:系统中的光线 . T6fPEb  
@kw#\%Uz  
[attachment=125370] XbsEO>_Z'A  
vr+O)/P})  
结果 wuSp+?{5k  
*4"s,1?@BG  
[attachment=125371] VHGOVH,  
s-!Bpr16o0  
结果:场追迹 n7>CK?25  
mf ^=tZ  
[attachment=125372] /B73|KB+  
W 0%FZ0 l  
VirtualLab Fusion技术 tt2`N3Eu\  
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[attachment=125373]
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