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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 =j,WQ66r3 /\8Il+0 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。 TQ4@|S:OF |H5.2P&9-5
q\0/6tl_ -* ,CMw 建模任务:专利WO2018/178626 ;Q;j@yx \Rny*px
L80(9Y^xn IP62|~Ap 任务描述 [*',pG Wgwd?@uK
z]G|)16
Jxe+LG 光波导元件 c$g@3gL x}] 56f 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 W7>2&$ 9@
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w_(3{P[Iz ot^p xun 光波导结构 ffrIi',@ XIW0Z C 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。 .hl_zc# vi,hWz8WB
|YJ83nSO~ _;1{feR_ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 ,;)ZF &|hK79D 几何布局展示了2个光栅: "z~ba>,-\ ?%,NOX
cl4E6\?z •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 L|=5jn9 : •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Q.mJ7T~T >fPo_@O
N^Re d!,t_jM0 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 @+u>rS|IB C 0w+
j 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 /A=w`[< r"7n2
#.Rn6|V/4 Luq4q95] 可用参数: pCIzpEsRs •周期:400纳米 ]{>AU^=U •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm @A/k"Ax{r •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Jz@~$L •倾斜角度:40º :D.0\.p "/W[gP[y%
h!EA;2yGKa j|eA*UE 总结—元件 M;(,0d k zKJ2~= 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 ,?fJ0n:!% ,^(]zZh
)#=J<OpG ;XKe$fsa~? 可用参数: ^t;z;.g •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) r~4uIUE{ •调制深度:100nm J$dwy$n •填充系数:65% yK~=6^M •菱形网格的角度:30° [M?2axOC -fR:W{u
tXD$HeBB? W yL+HB} 总结——元件 tK#R`AQ \;LDE`Q_x
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:=*deZ< )Fw/Cu 结果:系统中的光线 +.G"ool qWt}8_"
t}EMX9SQ 7s9h:/Lu 结果: qUe
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okNo-\Dh! ?$ r`T]>`2 结果:场追迹 o4(*nz UM}u(;oo%)
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