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    [技术]二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-04-19
    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。 !^*-]p/z  
    r_?il]l  
    \Bg?QhA_D  
    7O^'?L<C'  
    建模任务:专利WO2018/178626 |-! yKB  
    $Eh8s(  
    q7-.-k<dQ  
     ET:B"  
    任务描述 .C7;T'>!  
    iTpU4Qsj  
    f6O5k8n  
    _=d X01  
    光波导元件 1~_&XNb&  
    HaiaDY)  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 cPL]WI0(  
    @!MhVNS_<  
    VfON{ 1g  
    du0]LiHV  
    光波导结构 v<SCh)[-p  
    FaVeP%v  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 =m6yH_`@  
    /`"&n1  
    LjOHlT'  
    0A. PfqYi  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 @*}?4wU^k  
    ^+)q@{\8Y  
    Zv8I`/4?  
    几何布局展示了2个光栅: 3.vQ~Fvl  
    `E4OgO  
    jh3X G  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 UC{Tmf  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) sM0o,l(5  
    *k%3J9=-1  
    Z-wvdw]$  
    Z/hk)GI  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 LsGu-Y 5^  
    erQ0fW  
    ( 8}'JvSu  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 3Q-[)Z )  
    &GetRDr  
    A0hfy|1#L  
    F A#?+kd  
    可用参数 R:}u(N  
    •周期:400纳米 X8Ld\vZYn  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm us,1:@a)a  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% P O{1u%P  
    •倾斜角度:40o
    5PXo1"n8T  
    ~BJ~]~0P`  
    xU5+"t~  
    _/iw=-T  
    *wOuw@09  
    总结—元件 m=7Z8@sX},  
    O{F)|<L(G  
    NcVsQV  
    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。 yavoGk  
    O*d4zBT  
    'z}Hg *  
    5_}e?T&s  
    可用参数: rW&# Xw/a  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) -< 0PBl  
    •调制深度:100nm l*+5WrOS  
    •填充系数:65% *~0Ko{Avc  
    •菱形网格的角度:30° w_sA8B  
    %^C.e*  
    .}V&*-ep  
    =:;KY uTr  
    总结——元件 },=0]tvZG#  
    53w@  
    EC6Q<&]Iw  
    e~wJO~  
    @^)aUOe  
    i47xF7y\  
    结果:系统中的光线 ERE1XOe=D  
    w|uO)/v  
    UI,i2<&  
    =CE(M},d  
    结果 E9yBa=#*c  
    v\UwL-4[  
    i{$h]D_fD  
    Po: )b  
    结果:场追迹 {D(_"  
    bxS+ R\  
    !w[io;  
    {Va "o~io  
    VirtualLab Fusion技术 B:pIzCP  
    [AZN a  
    bS9<LQ*  
     
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