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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 W5x]bl# R4v=i)A~Z 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。 'kC $R;#\7 '<Vvv^Er [attachment=125357] `Y[zF1$kz^ -\I0*L'$|\ 建模任务:专利WO2018/178626 |MRxm"]A
|fJ,+)_( [attachment=125358] .:;i* -meKaQv 任务描述 91,\y 2
Sr'B;`p [attachment=125359] O-G@To3\ *U]f6Q<X 光波导元件 '2
)d9_ w Jrffb=+b 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 'Gc6ZSLM NT-du$!u [attachment=125360] r!zNcN(%cs o2.!
G 光波导结构 t=pG6U yrIT4y 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。 I|PiZ1]2Y '}OrFN [attachment=125361] Uvuvr_IP HN3
yA1<[V 光栅#1:一维倾斜周期光栅 C
qxP@ XkNi'GJf
']dTW#i 几何布局展示了2个光栅: XRz.R/ lz>5bR' [attachment=125362] Lr+2L_/v` •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 :wF(([&4p! •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Fdzd!r1 v N@)g3mX> [attachment=125363] H`".L^ Jne)?Gt 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 G%6wk=IH Fq{nc]L6 6^wiEnA 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 CZuxH 16]O^R;r [attachment=125364] +I/P5OGRN )8vcg{b{d 可用参数: .N5"IY6> •周期:400纳米 9sRP8Nj| •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 'LX=yL]I •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% <n#JOjHV •倾斜角度:40º YZnrGkQ wF&\@H [attachment=125365] PffwNj/l 0W>O,%z&P# e;gf??8} 总结—元件 3NJ-.c@(p bLUn0)c n
XQg(! 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。 ~L1N1Z)Kk |Rl|Th [attachment=125366] 7'<4'BGzl] (*2"dd 可用参数: 1%+0OmV& •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ,= PDL •调制深度:100nm 'fgDe •填充系数:65% QKF2_Acc •菱形网格的角度:30° iffU}ce A8A+ImwO" [attachment=125367] 0xjV*0?s g VuN a) 总结——元件 )WzCUYE 1/ vi=yR [attachment=125368] 1k hwwoo tC&y3!k2jR [attachment=125369] mki=.l$O |W::\yu6 结果:系统中的光线 ](W#Tj5-
O35f5Kz [attachment=125370] YvU#)M_h f8n'9HOw> 结果: ]-q:Z4rb `q/y|/v< [attachment=125371]
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]{ ;Joo!CXHO 结果:场追迹 n^A=ar. Pgo5&SQb [attachment=125372] Ex Qld Sj*H4ZHD<& VirtualLab Fusion技术 6suc0 ]~oM'?&! [attachment=125373]
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