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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 %ZDO0P !/ ,Vof<,x0 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。 ^7t1'A8e< EN8xn9M?
41Ab, 6!;D],,"#. 建模任务:专利WO2018/178626 b?,=|H 1F+JyZK}w
5{v uN)K3 CAN1~ 任务描述 m9-=Y{&/ UgZL<}
U8,pe;/ln` (rq(y$N 光波导元件 mHH>qW{` @%fL*^yr;C 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 \6aisK _?eT[!oO8
c'5ls7?}O{ {.e^1qE 光波导结构
NfmHa mrr -jo 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 HXkXDX9&'. M 5`hMfg
\Xr*1DI< Ue"pNjd| 光栅#1:一维倾斜周期光栅 #%V+- b( @18}'k 几何布局展示了2个光栅: 2h)Qz+|7 ktp<o.f[
Q-1Xgw! •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ,K|UUosS-# •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) >&^jKfY zw iS%-F
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z! 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Q^* 33 1jaK N* 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Q8.LlE999 s .+`"rK
J@#rOOu aP"!}* 可用参数: _~S[ •周期:400纳米 @Y}G,i •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm jvo^I$|2h •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% JY~CMR5#.O •倾斜角度:40º 9\0$YY% QbY@{"" `
8Dn~U:F/? 6qWWfm/6 总结—元件 QGE0pWL-a g${k8.TV 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。 p%K(dA O=^/58(m
o/oLL w cmU>A721 可用参数: &
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#zN] •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ;mPX8bT •调制深度:100nm p+dOw# •填充系数:65% 0Q)YZ2 •菱形网格的角度:30° c%1{l] )ybF@emc
:T<5Tq*+x <y&&{*KW8m 总结——元件 6RDy2JAOP 'K#ndCGJ$
c]/S<w< c5:X$k\
`PSjkF( J ;4aghzY 结果:系统中的光线 mkl^2V13~ [+!&iN
8 )n g> l NB+/S ;` 结果: 5G$5d:[( 6Rmdf>a
]'-y-kqY W+5. lf=2> 结果:场追迹 Iga#,k+% Yy6$q\@rV
W+$G{XSr5C ,]]*}4[r VirtualLab Fusion技术 K9y~
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