| infotek |
2024-01-22 08:11 |
二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用
摘要 h[I~D`q)v z\?cazQ 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。 2';f8JLY 'J"m`a8no [attachment=125357] UFY_.N~ r__Y{&IO 建模任务:专利WO2018/178626 V50FX}i q\a'pp9d [attachment=125358] t^-yK;`?q: HCTjFW>C 任务描述 0NMekVi +Q6}kbDI [attachment=125359] @80Z@Pj 0413K_ 光波导元件 /K<.$B8 l
d4#jV ei 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 j=~c(
B `8rInfV [attachment=125360] R#UcwX}o 0755;26Bx 光波导结构 }D>nXhO& 1JXa/f+ 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 J}UG{RttI L+o"<LV] [attachment=125361] =UW!
7OzC T,eP&IN 光栅#1:一维倾斜周期光栅 Ysz&/ry
B1!b@0^ ow{Ss X 几何布局展示了2个光栅: Mk~]0d r|>a;nY [attachment=125362] J` J^C •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 B5Y
3GWhrx •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) b7_uT`< }+1Y>W7q [attachment=125363] EgT2a ;>duY\$< 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Rg!Fu 6*n<emP tuF
hPqe { 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 8~>5k 5_MqpCL [attachment=125364] L| uoFG{ NY`$D}Bi 可用参数: udV.$N •周期:400纳米 5}uH;E)4 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm wtY*{m2 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% cnR.J
•倾斜角度:40º }bxW@(bs C\B&'+uR [attachment=125365] <[eE5X( 30fsVwE2 !F_BLHig 总结—元件 9$u'2TV Gx]J6Z8 i,Q{Z@, 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。 g{}{gBplnl YGj3W.eH [attachment=125366] ktILKpHt" u::2c 可用参数: _ xAL0 ( •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) U?}>A5H •调制深度:100nm 4t0B_o" •填充系数:65% _rz*7-ks= •菱形网格的角度:30° Gqz<;y v~2$9x!9 [attachment=125367] .9< i +x3T^G 总结——元件 Tjfg[Z/x 8$H_:*A? [attachment=125368] I}#_Jt3R pa6.Tp> [attachment=125369] 5jTBPct LvsNU0x 结果:系统中的光线 ~e,D`Lv I'_u4 [attachment=125370] 9D2}heTN *h`%u8/{ 结果: Y 7a<3> |,&5.|E 7 [attachment=125371] $R ' =lzRx%tm 结果:场追迹 ZZ<uiN$ b#:Pl`n6u [attachment=125372] =Mb1)^m 1@j0kTJ~m VirtualLab Fusion技术 ! f\q0Gnl U9d0nj9 j [attachment=125373]
|
|