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2024-06-11 07:59 |
二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用
摘要 kSU*d/}*u {xEX_$nv 如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振和衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 mwbkXy;8 g%j z,|
zQ]IlMt ;}f%b E 建模任务:专利WO2018/178626 K!|=)G3.` W$gSpZ_7
TW3:Y\ p <n }=zu 任务描述 :KX/` 1Od:I}@
P_-zkw U@& <5' 光波导元件 Km+29 1b6gTfU 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*g@;aR1 A
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ys+?+dY2 l*'8B)vN2 光波导结构 "%f>/k;!h. <]wN/B-8J 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。 7MGc+M(p MM'<uy
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P]y2W#Rs 光栅#1:一维倾斜周期光栅 u8o7J(aQsR i;|%hDNWA 几何布局展示了2个光栅: v{% /aw "a,Tc2xk
l*X5<b9 •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 r`<evwIe •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) \Z+v\5nmO 9s*Lzi[}
oAvJ"JH@i ;F5B)&/B 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 B.Xm*adBT 2tWUBt\,g 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Do_L //LXbP3/
cz T@ txF sn Ekei|0 可用参数: ?: meix •周期:400纳米 ZgXh[UHQy •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm p{-1%jQ}] •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ;m`I}h< •倾斜角度:40º ]iz5VI@ |23 }~c,
P$pl uO^{+=;A= 总结—元件 v>nJy~O] o9~qJnB/O 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 6@I7UL > eQ9x l
W6_3f-4g 4h~Oj
y16& 可用参数: /FYa{.Vlr •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) {M%"z,GL7J •调制深度:100nm J,~)9Kh$ •填充系数:65% r{<u\>6X>P •菱形网格的角度:30° hh8UKEM- p}Gk|Kjlq,
hCo&SRC/5 F2:7UNy, 总结——元件 "QlCcH`g \`XJz{Lm]
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*508PY 3>jz3>v@ 结果:系统中的光线 XsR%_eT *U8#'Uan
PO}Q8Q3 .(Pe1pe 结果: Vm.u3KE W4#:_R,&,
e6_.ID'3 oVhw2pKpM 结果:场追迹 FVD}9ia [7Kn$OfP
Ke/P[fo &x3"Rq_ VirtualLab Fusion技术 +<q^[<pS S m1bDa\!=
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