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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 \PFx#
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j|-< 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。 Q*8-d9C bxN;"{>Xz [attachment=125357] A!D:Kc3
`#f=&S?k 建模任务:专利WO2018/178626 ^55?VQB /kz&9FM [attachment=125358] R]Oy4U,f >S!DIL 任务描述 `@M4THt vo$66A [attachment=125359] <C77_t X{
=[q|P 光波导元件 DS C4 p5l$On 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。 K5>:WiY `$H [attachment=125360] s]c$]&IGG KV_Ga8hs 光波导结构 }#8uXA ak>NKK8P 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。 6\;1<Sw* %?hLo8 [attachment=125361] _w;+Jh dLf8w>i`T 光栅#1:一维倾斜周期光栅 fO^6q1a Bx-,"Z \ H Im,
"iYk 几何布局展示了2个光栅: MPbPq3an C8:"+; [attachment=125362] wF8\ •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 GiXd e}bm •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) XL^N5 F5+_p@!i [attachment=125363] df*#?Ok 0@lC5-= 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 7[BL 1HI* h)8+4?-4I Ts .Zl{B 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 kA!(}wRL b:Kw_Q [attachment=125364] ]Cn*C{ g@i>R> 可用参数: U!:!]DX( •周期:400纳米 O/9%"m:i •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm Ok~{@\ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% !`[I>:Ex •倾斜角度:40º ""3m!qn# Lzx$"R- [attachment=125365] I<./(X[H:# G.nftp(*} ~e77w\Q0 总结—元件 5`'=Ko,N $H-D9+8 7 yj'' \ 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 hYc{9$ }<ONx g6Kb [attachment=125366] S"TMsi RyOT[J 可用参数: ;Z1U@2./ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) * \o$-6<
•调制深度:100nm ~Oq,[,W •填充系数:65% Ge:-|*F •菱形网格的角度:30° >Ug?O~- xSDE6] [attachment=125367] _8b]o~[Z+ XDdcq ]*| 总结——元件 s i"` 'CX.qxF1;p [attachment=125368] E[3FdX8 R g0
XW6 [attachment=125369] s>@#9psm U++~3e@l 结果:系统中的光线 T]#,R|)d FK@ f' [attachment=125370] frmqBC VJ: 0^y@p&;/. 结果: x1:Pj RUk<=!U [attachment=125371] B}q !*?(Q6 结果:场追迹 -':"6\W X4} `> [attachment=125372] Jn[q<e" g/l0}% VirtualLab Fusion技术 /;<e. VX!Y`y^a [attachment=125373]
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