| infotek |
2024-01-22 08:11 |
二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用
摘要 $xJVUV s9?klJg 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。 dr'# ]G#og)z4 [attachment=125357] ({87311% XzIhFX6 建模任务:专利WO2018/178626 p=V (_ ;"Q{dOvp [attachment=125358] |/5j0 C AVqjT7 任务描述 FT!|YJz<K IxHusB [attachment=125359] LSS3(l[,: Zqc+PO3lw 光波导元件 .n'z\]-/Q 8(&Jy RT 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*IC&jH: K\v1o [attachment=125360] e/'d0Gb- l1fP@| 光波导结构 :)_Ap{9J ~m2tWi@ 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。 dq?{?~3 X!KjRP\\ [attachment=125361] ;9MsV.n s~W:N.}* 光栅#1:一维倾斜周期光栅 l_Mi'}j =yJJq=! +ffs{g{ 几何布局展示了2个光栅: /~Zxx}<; p)NhV [attachment=125362] { AdPC?R` •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ]{;=<t6 •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) [Dni>2@0 Rs_bM@ [attachment=125363] tQ=M=BPZ BuII|j 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 }@>=,A4Y M[Lj N cPZD#";f 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 -*t4(wT|j 1'@/jR [attachment=125364] P]hS0,sE<( zBg>I=hiG 可用参数: \x\_I1| •周期:400纳米 3eX;T +|o •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm aVcQ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% xFvDKW)_X7 •倾斜角度:40º Vw0cf; H.cN(7LXm [attachment=125365] UT!gAU hDTiXc N'[bA 总结—元件 )D?\ru H X;25G mv_N ns 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。 t4>%<'>e %5.aC|^} [attachment=125366] XG2&_u& %v
0 I;t 可用参数: B@XnHh5y •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) O&h3=?O&B •调制深度:100nm b /65Q&g' •填充系数:65% H=b54.J8& •菱形网格的角度:30° %6r MS} Hg$t,\j [attachment=125367] =8FV&|fP l+g\xUP 总结——元件 t:y}
7un ,Yx"3i, [attachment=125368] xDv5'IGBb Sz4G,c [attachment=125369] M\\t)=q pt[H5 结果:系统中的光线 R(_UR)G0 @ XwWp4`Fd [attachment=125370] ~gU.z6us }@Rq'VPZd 结果: 4JF)w;X} ~a@O1MB [attachment=125371] *j9{+yO{ZE fT9z 4[M 结果:场追迹 Ucnj7>+" rw>X JE [attachment=125372] %@JNX}Y' zGKDH=Yy ; VirtualLab Fusion技术 VK)1/b=yT my+y<C-o` [attachment=125373]
|
|