infotek |
2024-01-22 08:11 |
二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用
摘要 ?]})Xf.A >8,BC 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。 DJbj@ 2W[ r8xH A [attachment=125357] E>ev /6ox 464Z0C 建模任务:专利WO2018/178626 W=DQ6. !=-l760 [attachment=125358] ^cY5!W.q8 .1}u0IbJ 任务描述 C>;}CH|X [)a,rrhj [attachment=125359] CN >q`[! .v;Npm2 光波导元件 -uh/W=Q1R T}zi P 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。 )FB)ZK ; PCES&|*rf [attachment=125360] UeVF@rw ^!}lA9\gY 光波导结构 1rN&Y,61\ z`BRz& 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。 rg
$71Ir
$%jV%k [attachment=125361] v\<`" bi_R.sfK& 光栅#1:一维倾斜周期光栅 )I*V('R6| UVUHLu|^ SVR AkP- 几何布局展示了2个光栅: y_'8m9Qy) {!,+C0 [attachment=125362] _Q7)FK •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 RpreW7B_Q* •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) _x:K%1_[ dx~F [ [attachment=125363] Wl*\kQ}U #3qkG) 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 OtC/)sX 4iKT 5ogbse" 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 .Wr7?'D1M Qdtfi1_Y1 [attachment=125364] *z(.D\{% f>RPh bq| 可用参数: aC:rrS •周期:400纳米 ';
qT •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ZGS=;jM •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% pIh@!C •倾斜角度:40º b)df V= 2Aff3]-:Gd [attachment=125365] 63at
lq L-MpdC v7g-M 总结—元件 q k !Q2W Q@M,:0+cy ]CTu | 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。 8sL7p4 `]fY9ZDKs [attachment=125366] R=E )j^<F v!W,h2:J 可用参数: te:@F]A •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) rMI:zFS •调制深度:100nm }U8H4B~UtY •填充系数:65% lfCoL@$6D •菱形网格的角度:30° $#0%gs/x ny#7iz/ [attachment=125367] 7=JiL= &<L+;k~P% 总结——元件 z/;NoQ- rR."_Z2 [attachment=125368] ne;,TJ\ ql],Wplg [attachment=125369]
~DCw
[y [t0gX dU6 结果:系统中的光线 (}}BZS&. Z EG [attachment=125370] fa$ Fo(. FzW(An&x2 结果: z<)?8tAgq
}<XeZ?; [attachment=125371] ;zs4>>^> h v9s 结果:场追迹 1z*] MYU YKj7~yK? [attachment=125372] {N>VK* zaX30e:R VirtualLab Fusion技术 _sw,Y!x%dF pnVtjWrbG [attachment=125373]
|
|