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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 iH'p>s5L M )(DZ} 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。 h;'~,xA _)iCa3z [attachment=125357] IdN41 (**oRwr% 建模任务:专利WO2018/178626 b7ZSPXV ?gXp*>Kg[ [attachment=125358] b#o|6HkW 86H+h(R/ 任务描述 o5)<$P43 b\5F ]r [attachment=125359] yWf`rF{ y>ktcuML 光波导元件 bW:!5"_{H y<.5xq5_3 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 1B\WA8 -tU'yKhn [attachment=125360] lk =<A"^S NX&_p!_V 光波导结构 qxJ\ye+'* c[s4EUG 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 G KeU%x {\\Tgs [attachment=125361] O33`+UV"W 4I(Xy]wm 光栅#1:一维倾斜周期光栅 CU~PT. h>bx}$q 3r1*m
+ 几何布局展示了2个光栅: VS|2|n1<6 [.}oyz;}N [attachment=125362] V G~Vs@c( •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 'E.w=7z& •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ]JR +ayk7 EBmt9S [attachment=125363] d0 /#nz aQI(Y^&%3 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 LXCx~;{\
t3^&;&[ 9Gz=lc[!7 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。
W!(LF7_! (4-CF3D [attachment=125364] Yoll?_k+ uvS)8-o&F 可用参数: q" 5(H5 •周期:400纳米 6d~'$<5on •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm [1H^3g
' •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Z$? # •倾斜角度:40º {(?4!rh -H-~;EzU [attachment=125365] II=79$n`G BfiD9ka-z ;xn0;V'= 总结—元件 p{dj~ &v GsM<2@? mB)bcuPv 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 1yY0dOoLG) @9|hMo [attachment=125366] _PR4`C* *DhiN 可用参数: |
VDV<g5h •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) oe~b}: •调制深度:100nm B#1;r-^P< •填充系数:65% ?|Zx!z ($ •菱形网格的角度:30° cQ_Hp
<D Yu2Bkq+ [attachment=125367] ;YL i{ lqpp)Cq 总结——元件 "@8li^ {H'Y `+ [attachment=125368] lU8Hd|@- 7"D.L-H [attachment=125369] cj5+NM" ;i+#fQO7Q 结果:系统中的光线 x'R`.
!g3 koi^l`B$ [attachment=125370] SMK_6?MZ `Ryp% Bn 结果: E8&TO~"a]e }*"p?L^p{ [attachment=125371] \1Em`nvOX L_iFt! 结果:场追迹 D.XvG _ -A!%*9Z [attachment=125372] u\JNr}bL 4H]L~^CD VirtualLab Fusion技术 W
`}Rf\g =_u4=4 [attachment=125373]
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