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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。 {(_>A\zi  
    ~!#2s'  
    @!,W]?{  
    \!df)qdu  
    建模任务:专利WO2018/178626 uU!}/mbo  
    =S<E[D{V`  
    sG:tyvln  
    2SJ|$VsLaE  
    任务描述 a=AP*adx8  
    J9q[u[QZ9O  
    VL/KC-6  
    gi JjE  
    光波导元件 18AlQ+')?w  
    "4WwiI9  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 f;]C8/W  
    3u&)6C?YM  
    FV5~sy  
    B; r` 1 G  
    光波导结构 A*TO0L  
    4C`p`AQqpQ  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 >36>{b<'$*  
    gF~#M1!!  
    "q3W& @  
    '=cAdja  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 f1 Zj:3e  
    *s6(1 S  
    b&I{?'"%8  
    几何布局展示了2个光栅: Ht&%`\9s  
    (T1d!v"~"  
    llRQxk  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 9 $ Ud\   
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) (laVmU?I7  
    ySNXjH Q=  
    k*!f@ M  
    Hi#f Qji  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 <gjA(xT5  
    5v5K}hx  
    LNI]IITx/  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ?vV&tqnx%  
    r"=6s/q7  
    >f-*D25f%  
    0` UrB:  
    可用参数 ?f4jqF~Fh  
    •周期:400纳米 J:G~9~V^  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm iU"{8K,  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% YHfk; FI  
    •倾斜角度:40o
    on)$y&lu  
    ZGC*BP/  
    >;Vy{bL8  
    @%4tWE  
    }o2e&.$4d  
    总结—元件 C252E  
    xOBzT&  
    :y3e-lr  
    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。 7N}==T89[  
    sX|bp)Nw  
    w0Y V87  
    mH5[(?   
    可用参数: @Xl/<S&  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) B'~CFj0W%=  
    •调制深度:100nm ?b3({P  
    •填充系数:65% o 12w p  
    •菱形网格的角度:30° RinaGeim  
    ,,CheRO  
    2t 1u{  
    #*x8)6Ct  
    总结——元件 G_)(?  
    l t{yo\  
    MT(G=r8  
     ];hK5  
    ,B||8W9  
    iYBp"+#2  
    结果:系统中的光线   ]n (:X  
    ^>tqg^  
    Xi"<'E3_  
    KdU&q+C^  
    结果 YCS8qEP&  
    $C`YVv%?0  
    ,e!9WKJ B  
    x'hUw*  
    结果:场追迹 Ry4`Q$=:  
    iqTGh*k  
    m5\/7 VC  
    H*VZ&{\7  
    VirtualLab Fusion技术 x&YcF78  
    D<UX^hU   
    sB'Z9  
     
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