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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。 -@J;FjrXmP  
    7Uj[0Awn  
    5~.\rcr%  
    sDbALAp +  
    建模任务:专利WO2018/178626 v3]q2*`G#  
    C2Y&qX,  
    K"=v| a.  
    IFv2S|  
    任务描述 b#XS.e/uf  
    /!%P7F  
    .3HC*E.e  
    4AF" +L  
    光波导元件 jpBE| Nm  
    ?94da4p  
    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。 =#+Z KD  
    b]Z@zS<8  
    ;G},xDGO_m  
    JBWiTUk  
    光波导结构 @cjhri|vH  
    5T8!5EcS*  
    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。 Dri1A%  
    FG8bP  
    - z|idy{  
    }"cb^3  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 @pG\5Jnf  
    j?&FK  
    s V77WF  
    几何布局展示了2个光栅: T`WFY  
    Qy3e ,9nS  
    Rw. Uz&  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 @Qx;J<{+g  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) b1 KiO2 E  
    }RoM N$r  
    (p2\H>pTr  
    <B`=oO%o  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ]gmf%g'C  
    v-Br)lLv  
    L50`,,WF  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 FS@SC`~(  
    + S%+Ku  
    H}}t )H  
    Cu|n?Uk  
    可用参数 )FHaJ*&d  
    •周期:400纳米 [J*)r8ys  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm H$[--_dI{  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% D(r|sw  
    •倾斜角度:40o
    tHu8|JrH+  
    IXg${I}_Q  
    [I^SKvM  
    p 3_Q  
    Az)P&*2:'`  
    总结—元件 `9wz:s QtP  
    G A7  
    ^ #Wf  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 d[o =  
    Nf;vUYP  
     6f{c  
    \dfq& oyU\  
    可用参数: fI BLJ53  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) -|3U0: 'm  
    •调制深度:100nm 7)a=B! 8M  
    •填充系数:65% UIu'x_qc  
    •菱形网格的角度:30° KlrKGmy,)  
    Mv9s  
    h{h=',o1  
    r^ "mPgY  
    总结——元件 fB:M'A'  
    P, Vq/Tt  
    r] ]Ke_s!  
    opIcSm&  
    6}|vfw  
    hwXp=not(  
    结果:系统中的光线 w6E?TI  
    *PMql$  
    h`vM+,I  
    n@%'Nbc>b  
    结果 JEP"2MN,  
    wo_FM `@  
    f9&D1Gh+w  
    J,q:  
    结果:场追迹 t /47lYN)  
    Nh+$'6yT%  
    2.NzB7c*CM  
    7"QcvV@p  
    VirtualLab Fusion技术 i/$lO de  
    PuOo^pFhH  
    G!Uq#l>  
     
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