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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 "gPAxt sB,>4*Zd 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。 GI:$(< Qb;5:U/x [attachment=125357] MYb^ILz H3 =
5E:C P 建模任务:专利WO2018/178626 $ (gR^L G$D6#/rR [attachment=125358] pH1 9"=p< :9E_L2M 任务描述 >WW5Apy[ c.\J_^ [attachment=125359] KQ x<{-G6 %Jpb&CEY 光波导元件 cs%NsnZ O<x53MN^ 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 UT9=S21 cCj pQ [attachment=125360] DgLSDKO! [[[QBplJ 光波导结构 d[9NNm*htC PUN.nt 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ]PnE% q$Ol"K@ [attachment=125361] QJG]z'c+ j{nkus2 光栅#1:一维倾斜周期光栅 )^&)f!f RhJL`>W` }<wj~f([ 几何布局展示了2个光栅: S"=oU}'| N!fp;jvG [attachment=125362] _]=` F
l •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 a`w)awb •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) YSuwV)Y rwxJR@Ttn [attachment=125363] +M\*C# )W@H 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ]'aGoR ?nFT51t/4 pg~`NN 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 V,uhBMT# ]T+.kC
M [attachment=125364] oh;F]*k6 tE{7S/?h 可用参数: UY**3MK •周期:400纳米 ^}8_tZs8\ •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm &%Hj. •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% p Nu13o~ •倾斜角度:40º Ze$:-7Czl 'q[V*4g [attachment=125365] [,5clR=F >t8eVMMa yh5KN_W 总结—元件 ej<z]{`05 YKh%`Y1< [jumq1 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 1&YP}sg) _@jKFDPL [attachment=125366] CWkm\= B0Z~L){i 可用参数: O!f* @ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) I{cn ,,8 •调制深度:100nm 3iWLo Qm •填充系数:65% rI]:| k •菱形网格的角度:30° ]Ly)%a32 =GR
Em5 [attachment=125367] +N4h
Q" kd\G> 总结——元件 Mdwh-Cis/ l:@.D|(o3 [attachment=125368] +[2lS54"W4 *pasI.2s# [attachment=125369] 6!Isz1.re EoY#D'[ 结果:系统中的光线 T
|j^ "Ln\ZYB] [attachment=125370] 3!$rp- !<) |J}~a8o 结果: 5?vIkf [=E<iPl [attachment=125371] nj9hRiLn hrAI@.Bo 结果:场追迹 E0oJ|My ;8b f5 [attachment=125372] L7xTAFe 3]VTQl{P VirtualLab Fusion技术 &FanD rz.`$b [attachment=125373]
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