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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 ZI1*Cb }q'IY:r 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。 87W!R<G [@JK|50|K
KUK.;gG*Z 4:^MSgra 建模任务:专利WO2018/178626 6\jbSe 6 eu7&Kj'
r :$*pC&{ nnvS.s`O 任务描述 B3D}'< -iY-rzW
#5kclu%L$ *3!r &iY 光波导元件 V5i}^%QSs 5f?GSHA} 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。 fA]sPh4Uag x
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aXG|IN5 *m L N.:>, 光波导结构 =:xX~,qmv HY1K(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。 []aw;\7}Y _+nk3-yQw
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F{G. 4b((,u$ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 UNF\k1[ 9S[.ESI{> 几何布局展示了2个光栅: 4o;;'P cWZ uph\
TwVkI<e0s? •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 }{j@q~w>$ •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) n4M
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oXqJypR 2 ?U[6X|1 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ,
V,Q(!$F upk+L^ 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 lY(_e# 27+faR
l2YClK s$qc& 可用参数: Ba5*]VGG •周期:400纳米 H!hd0. •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm A+foc5B •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ,H,[)8 •倾斜角度:40º iGz*4^% u-s*k*VHoc
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UbsxFl !G\gqkSL 总结—元件 + 9|0\Q }CMGK{ 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。 B8"c+<b ]s^+/8d=
4e .19H9 9W]OtS G 可用参数: >B~?
}@^Gk •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) )g^qgxnnV •调制深度:100nm 9QB,%K_:4 •填充系数:65% F=w:!tqA •菱形网格的角度:30° )*XWe|H_ (!N2,1|
,%N[FZ`| nK+ke)'Zv= 总结——元件 _[rQt8zn w xte
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(`E`xb@E,= Sw"h!\c` 结果:系统中的光线 .U@u | rO.[/#p\
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\2,M# AkW>*x 结果: _izjvg ^VG].6
IzUpkwN ~8mz.ZdY 结果:场追迹 .zt&HI.F i/'bpGrQ(
uKXD(lzX 6)?u8K5%r VirtualLab Fusion技术 M&29J ];6955I!
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