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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 aP6%OI 1
Q0Yer 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。 i>kNz(* qS/71Kv' [attachment=125357] ]5)&36 g:HbmXOBpj 建模任务:专利WO2018/178626 aD2CDu %.atWX`b [attachment=125358] ETH#IM8J onJ[&f 任务描述 P".qL5 2sd=G'7! [attachment=125359] ;uWIl K~hlwjrt 光波导元件 zk^7gx3x ][$$
= 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。 `v/tf|v6 EBn:[2 [attachment=125360] .*wjkirF#~ GF.g'wYc)Y 光波导结构 {*=5qV} FUTyx" 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。 px(1Ppb9 @1qUC"Mg [attachment=125361] kp
&XX| B& f~.UH 光栅#1:一维倾斜周期光栅 K?9H.#( '?!<I nrD=[kc!w 几何布局展示了2个光栅: C`1\$U~% h|/*yTuN.y [attachment=125362] ;uo|4?E:\( •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 [r<
Y0|l,m •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Hd@T8 D*A r'JK$9 [attachment=125363] b!tZ bX# r@V(w` 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 +WEO]q?K 8#JyK+NU Pc:'>,3!V3 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 -3XnK5 WaO;hy~us [attachment=125364] 6I.+c l=OC?d*m 可用参数: %$-3fj7
•周期:400纳米 k}a!lI: •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm PL B=%[ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% sVl:EVv •倾斜角度:40º E6IL,Iq9 ewlc ^` [attachment=125365] BOcEL%+ AE@Rn(1. <qj@waKw4 总结—元件 =|t1eSzc Vblf6qaBs ea;c\84_N 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。 :95_W/l :QY 9p T [attachment=125366] #[rFep ?=o]Wx0(9 可用参数: y&|{x " •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) w9?wy#YI •调制深度:100nm -kS5mR •填充系数:65% Iz=E8R g •菱形网格的角度:30° ov.rHVeI {y%O_-C'r [attachment=125367] 97
X60< x-k/rZ 总结——元件 .TU15AAc 6*oTT(0<p [attachment=125368] 0
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s{7k $f-pLF+x [attachment=125369] ?fwr:aP~ \nt'I;f 结果:系统中的光线 R1%T>2"~& QLLVOJi [attachment=125370] xg!\C@$ ?4dd|n 结果: E )SOcM) 6m<9^NT [attachment=125371] (
I~XwP& "[Lp-4A\ 结果:场追迹 4p g(QeR ~oyPmIcb [attachment=125372] C/#/F#C C
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