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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。 \F }s"#  
    @VVDN  
    S# 9EBw7  
    3cH`>#c  
    建模任务:专利WO2018/178626 MS~|F^g  
    g=gWkN <  
    [|)Eyd[G  
    e~+VN4D&b>  
    任务描述 '. '}  
    tU :,s^E"#  
    U fzA/  
    2Kg+SLU[~  
    光波导元件 _K#LOSMfj/  
    "B~ow{3  
    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。 PI5a 'k0F  
    0';U3:=i,  
    ^q$m>|KI  
    `]0E)  
    光波导结构 OK6c"*<z  
    p903 *F^[,  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 vj?6,Ae  
    V:wx@9m)  
    Y\sSW0ZX  
    Xaca=tsO  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 JQp::,g  
    ju AUeGT  
    <A_LZi  
    几何布局展示了2个光栅: mqx#N%  
    wj'5D0   
    z'(][SB  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 jYv`kt  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) W_C#a'$  
    x2KIGG ^  
    xXJl Qbs  
    h)MU^aP  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 EzXGb  
    7E-1 #4  
    20O\@}2q2M  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 BM@:=>ypQ  
    &f:"p*=a\  
    C_RxJWka  
    ^F*G  
    可用参数 )Hp{8c  
    •周期:400纳米 4Hk eXS.  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm BfcpB)N&.K  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% O=9mLI6  
    •倾斜角度:40o
    "K7{y4  
    Fk(+S:{yQ  
    _9^  
    lhyWlO  
    RkrZncBgV<  
    总结—元件 |@rPd=G^(/  
    4^KeA".  
    EEU)eltI  
    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。 ?3x7_=4t@  
    I1IuvH6  
    U|Du9_0  
    IC1oW)  
    可用参数: w=UFj  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 4FWb5b!A=  
    •调制深度:100nm @Yv.HhO9  
    •填充系数:65% LFi8@  
    •菱形网格的角度:30° S#kA$yO  
    xcF:moL  
    #`1@4,iC  
    aQMUC6cPM@  
    总结——元件 /4]<ro67E6  
    ] BJ]  
    (zVT{!z  
    2hlb$N-hk  
    .%.bIT  
    SnK#YQCDt  
    结果:系统中的光线 wVSk.OOB  
    N,iYUM?  
    u@;6r"8q  
    .d^XM  
    结果 +zU[rhMk'  
    K>"]*#aBv  
    OwdA6it^f  
    l(o#N'!j4  
    结果:场追迹 u~WE} VC  
    W+F^(SC\  
    Qx B0I/ {  
    ?k5m1,fHW  
    VirtualLab Fusion技术 IfeCSK,x  
    &2~c,] 9C  
    D*Cn!v$  
     
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