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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 c8uaZvfW 7HPwlS 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。 m{IlRf' ~+Wx\:TT [attachment=125357] 4 &bmt F2N"aQ& 建模任务:专利WO2018/178626 G5}_NS/ TU|#Pz7n-Z [attachment=125358] WtOjPW XGa8tI[:X 任务描述 #u&fUxM:AS #Vk? [attachment=125359] ufXWK3~\ 6#z8 %kaX 光波导元件 t&?jJ7 (&8 L=lSW7R 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。 X!KX4H 9D3W _eIc [attachment=125360] P(aBJ*((~ Ed=/w6< 光波导结构 iv*RE9?^ LUQ.=:mBR 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。 8"h;+; PQaTS*0SXJ [attachment=125361] nCYz];". A/y|pg5 光栅#1:一维倾斜周期光栅 9PB%v.t5y Ag8/%a~( >CvhTrPI 几何布局展示了2个光栅: [UwQi!^-O Tvv>9gS [attachment=125362] vHi%UaD-y •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Xt$qjtVM •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 6ALjM-t=V bB<S4@jF8z [attachment=125363] JD*HG] )Xdq+$w. 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 F_079~bJ , Q0Y} ) 6 IvAs-%W 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 8g-u OU{c|O [attachment=125364] xP\s^]e "](Q2 可用参数: k]ZE j/y~ •周期:400纳米 5(<O?#P •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm "L.k
m •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% C@a I*+@-" •倾斜角度:40º x-i,v"8 Sh#N5kgD [attachment=125365] zY/Oh9`=v "G%S
m") Q0xGd(\ 总结—元件 6%V:Z )f3A\^ \PS]c9@,rc 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。 )M;~j 3$"V,_TBZ [attachment=125366] :2j`NyLI. w10~IP 可用参数: l2;$qNAo •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) h1S)B|~8 •调制深度:100nm [pU(z'caS •填充系数:65% FWu:5fBZY •菱形网格的角度:30° ;?u cC@ y],opG6 [attachment=125367] 6wpW!SWD )q{qWobS0 总结——元件 d5-Q}D,P 3>n&u,Xe [attachment=125368] Tu-lc) "d<ucj [attachment=125369] #pZeGI|'J TDw~sxtv& 结果:系统中的光线 ~Bl,_?CBr mh4 VQ9 [attachment=125370] u.q3~~[= ="]lN 结果: 8b0j rt c)
Eu(j\# [attachment=125371]
!RJ@;S cEf"m?w 结果:场追迹 @~vg=(ic( vRtERFL [attachment=125372] 2XL^A[? I;}U/'RR> VirtualLab Fusion技术 Sm[#L`eqW ;|K
} [attachment=125373]
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