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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 1A<,TFg iY0>lDFm. 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。 *5VXyt2 }BJX/, H, [attachment=125357] 5$rSEVg9 F|+W.9 建模任务:专利WO2018/178626 ,v9f~qh T$+-IAE [attachment=125358] ^ qvZ XS q,%:h`t\ 任务描述 zj|WZ=1*Wp yx>_scv,T [attachment=125359] :+rUBYWx PdeBDFWD 光波导元件 ]zfG~^. EU-]sTJLF 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。 wJ+Aw
#1.YKo [attachment=125360] +iO/m Uf\nFB? ^ 光波导结构 l2jF#<S@ D y-S98Y 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?Aj.{{$G% a
W%5~3 [attachment=125361] 5nlMrK [KJ
q 光栅#1:一维倾斜周期光栅 P\nC?!Q%c 58tVx'1y qe$^q 几何布局展示了2个光栅: #z'uRHx%=0 3)=c]@N0 [attachment=125362] @>Mxwpl? •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 \]4v_! •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Gi2$B76< 7q=G&e7 [attachment=125363] 2&!bfq![ :4gLjzL 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 gB'fFkd E#wS_[ Ro(Zmk\t 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 [K/m
_~u2: yl( [attachment=125364] l^MzN }J:+{4Yn 可用参数: 4LH[4Yj?` •周期:400纳米 [U, ?R •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm _ *f •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% (~~w7L
s •倾斜角度:40º Nes=;%&]G kX`[Y@nUN [attachment=125365] /Ci*Az P vQ}6y 1 rs&74- 总结—元件 BQH}6ueZ s*/ bi
W J(4"S o_ 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 'B5^P |*/[`|*G [attachment=125366] C)'q
QvA :r#)z4d5 可用参数: B.r4$:+jb2 •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) uj>WgU •调制深度:100nm 1NQbl+w#I •填充系数:65% $$APgj"|< •菱形网格的角度:30° %p^.|Me7 @yd4$Mv8% [attachment=125367] S"Lx% M-)RQ-h 总结——元件 <@wj7\pQ ez]tAW [attachment=125368] >_OYhgs1w D:^$4}h
f [attachment=125369] m5mu: W[EKD 7 结果:系统中的光线 AfeCK1mC @ bXUy9-L [attachment=125370] HK\~Qnq ~qe%Yq 结果: FR2=
las"z {7 TlN.( [attachment=125371] dL7E<?l bVP"(H] 结果:场追迹 n
-( _iNq"8>2 [attachment=125372] !EUan z[`@}}Q VirtualLab Fusion技术 .ERO|$fv .EM`. [attachment=125373]
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