infotek |
2025-01-22 08:07 |
二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用
摘要 O(x1Ja,& Rp.42v#ck 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。 'u@,,FFz[K m31l[e
rlxZ,]ul ymH>]
cUm 建模任务:专利WO2018/178626 c12mT(+- (D2G.R\pr
Z~R7 G e}l F#$ 任务描述 FZL"[3 sgYPR
jW]Q- 3dO~Na`S 光波导元件 `Iwl\x[A M%&1j >d 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。 ;wGoEN 0'wchy>
Me;XG?` X~UrAG}_ 光波导结构 X LHi g[G+s4Nv 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。 L%S(z)xX3 mVXwU](N
v']Tusmg ,9,cN-/a 光栅#1:一维倾斜周期光栅 l,fwF ua r+TvC{ g'X{ 几何布局展示了2个光栅: K;8{qQ* 79&=MTM
)FQxVT,. •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 6JgbJbUi •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Fs$mLa af@R\"N9c
w{8O$4
w hTc
:'vq 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 g)!d03Qoy B,V:Qs6" [n]C 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 5J-slNNCQ J,G/L!Bp
t
$m: Vp$<@Y 可用参数: <) cJz •周期:400纳米 zK_Q^M` •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm HXm&` •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ppuJC'GW •倾斜角度:40º ajCe&+ /'4]"%i%3
F4NMq&_ fJ GwT Skl:~'W.&| 总结—元件 uK%0,!q bg\9Lbjr dvE~EZcS 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。 L,yq'>*5s "M;[c9
[jz@d\k$_ :]JMsa6 可用参数: s
.@S zq •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) _BEDQb{"| •调制深度:100nm Py`7)S •填充系数:65% nP&6i5s% •菱形网格的角度:30° !eHQe7_ C>Q|"Vf2
i,zZJ=a$ }S"qU]>8a 总结——元件 DzbcLg%:W m2%n:
@.,Mn# s"`Oj5
_'|C-j`u$ C1#f/o -> 结果:系统中的光线 J8B0H1 >]HvXEdNZ|
HBNX a ai<K6) 结果: dy ~M5,zn wE-y4V e
4~AY:
ib| +y_V$q$G 结果:场追迹 KBoW(OP4' D;h JK-Y
Xyu0np;@ ]|N"jr?7H VirtualLab Fusion技术 E9 w"?_A) Y>{%,d#s_
|
|