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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。 OxC8xB;`  
    R/O>^s!Co  
    R^ln-H;  
    g0Ff$-#7  
    建模任务:专利WO2018/178626 MmbS ["A  
    C9FzTg/c  
    "8-;Dq'+  
    .,9e~6}  
    任务描述 JQ~[$OGH  
    |c)hyw?[Y  
    O u-/dE%  
    Jqp;8DV}  
    光波导元件 6 6%_p]U  
    Q`B K R]/  
    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。 9sI&&Jg  
    LK}*k/eG  
    &<>NP?j}  
    nkxv,_)ZT  
    光波导结构 0^m`jD  
    ? koIZ  
    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。 yP^C)  
    {@7xOOAw  
    y(fJ{k   
    wxc24y  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 QE Q/  
    a`*Dq"9pV  
    Yf?hl  
    几何布局展示了2个光栅: f =MP1q[  
    2e<u/M21>  
    {u (( y D  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 A?+0Ce&qL  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) \5pBK  
    UID0|+%Y  
    NE)Yd7m-  
    uz /Wbc>y  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ^B!cL~S*I  
    ]I[\Io1  
    QnTKo&|9  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 N!~5S`  
    kc7,F2=F  
    L']"I^( N  
    [lz#+~rOS  
    可用参数 Wi+}qO  
    •周期:400纳米 PY76;D*`  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm WXs?2S*  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% m|]:oT`M  
    •倾斜角度:40o
    <5]ufv  
    EpU}~vC9C  
    %5 ovW<E:  
    v vzPt.ag  
    !I jU*c@  
    总结—元件 gA:unsI  
    wM1&_%N  
    C7=N`s}  
    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。 ?D_^8\R  
    2Bz\Tsp  
    &[7z:`+Y##  
    GCj[ySCD  
    可用参数: U62Z ?nge%  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) TXS{=  
    •调制深度:100nm hYbaVE  
    •填充系数:65% TZ#^AV=ae  
    •菱形网格的角度:30° q|sT4} =  
    ] B?NDxU  
    ) W/_2Q.  
    V<ii  
    总结——元件 "BZL*hHq  
    ~X(2F#{<{  
    DEW;0ic  
    F<4>g+Ag  
    3vHkhhYQ  
    (tCBbPW6T?  
    结果:系统中的光线 Z.b?Jzj  
    _H"_&m$aDm  
    AAF']z<4_"  
    "^oU&]KQJ  
    结果 X#o<))  
    }ag;yf;  
    >mj WC) U  
    #y f  
    结果:场追迹 x^Zm:Jrw~  
    OHv4Yy]$B  
    i3cMRcS;  
    :Bi 4z(  
    VirtualLab Fusion技术 1}~ZsrF  
    xYY^tZIV  
    2O}X-/H  
     
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