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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。  8o%<.]   
    X-*KQ+ ?  
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    mlsvP%[f.  
    建模任务:专利WO2018/178626 )sY$\^'WY  
    MIk #60Ab  
    6I5[^fv45G  
    JWUv H  
    任务描述 ur~Tql  
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    <.?^LT  
    光波导元件 }R(0[0NQe-  
    ^=-*L 3f  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 >ji}j~cH  
    |2+F I<v4  
    dH2j*G Ij  
    `0n 7Cyed  
    光波导结构 ~,`\D7Z3  
    2S7H_qo$  
    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。 7Dx .;  
    O)=73e\  
    Hm8EYPr J  
    };VGH/}&s  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 LNyL>VHkK  
    ShsP]$Yp  
    iC5JU&l  
    几何布局展示了2个光栅: {_k!!p6  
    6"rFfdns  
    !kHyLEV  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 #IL~0t  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ([4{n  
    CpP$HrQ  
    Y+PvL|`O  
    ]( U%1  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 DY+8m8!4H  
    Do[ F+Y  
    ;>QK}#'  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Lu#@~  
    m?kIa!GM=  
    lG[ )8!:+  
    Um0<I)  
    可用参数 vI:bl~  
    •周期:400纳米 H?/cG_^y0  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm E#HU?<q8  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% &|&YRHv  
    •倾斜角度:40o
    );/5#b@<Y  
    oRJP5Y5na  
    #9W5  
    Spr:K,  
    zf!\wY"`  
    总结—元件 ?` ZGM  
    (j"~]T!)1  
    % &Q7;?  
    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。 2M( PH]D  
    VkP:%-*#v  
    k @/SeE  
    (=&bo p  
    可用参数: @*`UOgP7  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) G]3ML)l  
    •调制深度:100nm ,aj+mlZd2  
    •填充系数:65% 'y@ 2,9v  
    •菱形网格的角度:30° B6!<@* BI  
    Drq{)#7  
    u>i+R"hi"  
    p~zTRnm  
    总结——元件 0 f#a_  
    HEfA c  
    (9[C0eS  
    BO\`m%8md  
    <n2{+eO  
    ,tv9+n@x  
    结果:系统中的光线 m&jt[   
    &u`rE""  
    hu*>B  
    h'q0eqYeu)  
    结果 ws(}K+y_  
    D!E 9@*Lf  
    )+{omQ7v  
    ; dHOH\,:  
    结果:场追迹 $=g.-F% *=  
    2,QApW_Y  
    I8oKa$RF  
    rpP+20v  
    VirtualLab Fusion技术 k-PRV8WO  
    \w\47/k{  
    Ue\oIi  
     
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