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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 fR}|CP X~Uvh8O 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。 )JTh=w4n|z l}%!&V0
{j[[E/8N!y Qv,|*bf 建模任务:专利WO2018/178626 l/`<iG% [a\:K2*'
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I@Wuu: 任务描述 ePK^v_vBD tt,MO)8VD
}8p;w T! ,IxAt&kN 光波导元件 s
d>&6R^ XQ--8G 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。 ,:G.V m;lwMrY\7>
7NRq5d(lP 1?`,h6d*= 光波导结构 |:`f#H Zgt, 'T 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。 HQK%Y2S mKtZ@r)u
b{s_cOr/ BS>|M}G)r 光栅#1:一维倾斜周期光栅 JSt%L|}Y U2=5Nt5 几何布局展示了2个光栅: *Eu
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&4sUi K" •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 K!"[,=u_ •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) GptJQ=pV "2)<'4q5)
BHOxwW{ @a)@1:=Rm 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 [Oe$E5qv)] AtYe\_9$C 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ,Ww)>O+ /_l%Dm?
"3LOL/7f U_m<W$"HF 可用参数: ~4'e)g.hG •周期:400纳米 U")~bU •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm <33[qt~ •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ;hJTJMA6/6 •倾斜角度:40º a9mLPP BhLYLlXPY
\/la`D G$}\~dD 总结—元件 rV)mcfw:Z $SRpFz5y$ 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。 hf^, Bjq1za
d3_aFsQ dE^:-t 可用参数: IUAx*R •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) r#JE7uneT •调制深度:100nm s[NkPh9& •填充系数:65% EA|*|o4) •菱形网格的角度:30° "n,"> 9TBkVbqV
q6f+tdg= ?<]BLkx 总结——元件 _,"T;i Zk__CgS#
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5( 8s-y+M@. 结果:系统中的光线 VUxuX5B3M 0#<q]M?hW
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zR6,?Tzg ~ P"@^cq 结果:场追迹 ~m8".Z" Zy|B~.@<j
7"@^JxYN O`Er*-O VirtualLab Fusion技术 Q[ kbEhv; , 7KP
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