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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 #zed8I:w [Te"|K ': 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。 ,Zva^5 |ERf3 [attachment=125357] IIY3/ 1~ZFkcV_C 建模任务:专利WO2018/178626 6R|^IPOGp 3y}8|ML [attachment=125358] |0nt u+ W}P9I&3 任务描述 a^7HI, {:TOm0eK [attachment=125359] >zV h'"~t#r 光波导元件 D zdKBJT + BV)) #D9 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。 <"@5. f1"Y Hn}m}A [attachment=125360] yqKSaPRA oIGF=x,e8 光波导结构 K6 c[W%Va PM3fJhx 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。 ke19(r Ch jP\5bg-} [attachment=125361] er.;qV'Wz6 /pL'G` 光栅#1:一维倾斜周期光栅 d0 mfqP= qHu\3@px ss4YeZa 几何布局展示了2个光栅: T'-kG"l b $msf~M* [attachment=125362] a)'
P/P •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ^+}~"nvD •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ) ):w`^6 xTy)qN]P [attachment=125363] B:6VD /qC 11B8 LX 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 SN;_.46k Ee^>Q*wahw &%4A3.qE 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 [Uw3.CVh o`.5NUn [attachment=125364] "\qm +g }'4aW_ta 可用参数: SHQgI<D7 •周期:400纳米 %t%D|cf •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 8@]vvZ2/gj •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Wb;D9Z •倾斜角度:40º f`-UC_(; aK--D2@}i [attachment=125365] Q+dLWFI Xj$'i/=-+c @"n]v)[4 总结—元件 w~>tpkUB ORhvo,.u B>%;"OMp 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。 |)%;B% KVPWJHGr [attachment=125366] !"dAwG?S >~})O&t 可用参数: !rff/0/x" •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) `{xKU8j^ •调制深度:100nm d8&T62Dnd4 •填充系数:65% 7,FhKTV1/ •菱形网格的角度:30° `W2
o~r*& mj&$+z M> [attachment=125367] 2!GyQ@&[W cnj32H^+ 总结——元件 -GYJ)f a6 w'.]m [attachment=125368] HH|N~pBJB a'?V:3 ] [attachment=125369] .Xk#Cwm' O8/r-?4. 结果:系统中的光线 VCa`|S?2 n,`j~.l-=> [attachment=125370] @Wa, ;!)gjiapw 结果: ]BfJ~+ N YB376/ [attachment=125371] WMnxN34 %:\GYs(Y 结果:场追迹 ow*^z78M{ ;OSEMgB1 [attachment=125372] c=33O,_ yv\
j&B| VirtualLab Fusion技术 oW3Uyj jfpbD
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