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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 B65"jy >o_cf*nx 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。 t 8,VR FV L55VS:' [attachment=125357] =(cfo_B@K ZKp9k6 建模任务:专利WO2018/178626 "t!_bma :5,
k64'D [attachment=125358] !0DOj[" hqwDlapTt 任务描述 Hph$Z1{ 'irHpN6n [attachment=125359] XRx^4]c IQNvhl.{ 光波导元件 ,GTIpPj r0L'
mf$ 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。 f~-qjEWm ,\^RyHg [attachment=125360] ,JONc9 746['sf4c 光波导结构 h(MNH6B1 CjT]!D)s 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。 O;CC( e.l3xwt>$ [attachment=125361] tuIQiWHbM vL
]z3 光栅#1:一维倾斜周期光栅 ,he1WjL U%u%_{- qtYVX:M@, 几何布局展示了2个光栅: x$+g/7* [Zj6v a [attachment=125362] *h)|Ks •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 j3&tXZ;F •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) =Eb4Iyz r[W
Ir|r7 [attachment=125363] O&@pi-=o sRaTRL2 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 f*E#E=j rcU*6`IWA wG}Rh, 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 _sX@BE 6)j/"9oY [attachment=125364] %z"${ zw K!jMW 可用参数: O;H|nW} •周期:400纳米 (>M?
iB •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ,f)#&}x*2+ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% TJ+,G4z •倾斜角度:40º "*JyNwf u 1)
#^? [attachment=125365] 7L !$hk <&MY/vV r";;Fk#5 总结—元件 linvK.Lf sMNhD/bb vHM,_I{ 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 Q1^kU0M } wq
=Ef [attachment=125366] 0$:jZ/._ 45U!\mG 可用参数: t~kh?u].j •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) gvCQ![ •调制深度:100nm `FHKQS5 •填充系数:65% /M5R<rl •菱形网格的角度:30° o3,}X@p J e.%-7f [attachment=125367] lV)SOs$ $0wF4$) 总结——元件 B_uAa5' GTBT0$9g. [attachment=125368] h6Q-+_5 +/Vi" [attachment=125369] =^D{ZZw{ -mPrmapb3 结果:系统中的光线 %. -nZ C ;x~[om21; [attachment=125370] l0g`;BI_ /c9%|<O% 结果: /@~&zx&_ AcCM
W@e [attachment=125371] cc|"^-j-7 9CW8l0 结果:场追迹 RI2Or9. t
9Dr%# [attachment=125372] /naGn@m5u
W;9Jah. VirtualLab Fusion技术 J&jNONu? !YJ^BI [attachment=125373]
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