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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。 7XNfH@  
    m{*l6`dF  
    Hpt)(Nz:  
    B:4u 2/!5  
    建模任务:专利WO2018/178626 n>HNpy  
    ZZTV >:  
    bbJa,}R  
    vzw\f   
    任务描述 b%kh:NV{S  
    +3C S3fTq  
    6voK{C4J  
    $3L7R  
    光波导元件 L8W3Tpi&(  
    Bg`b*(Q  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 SCjACQ}-  
    =vFI4)$-  
    R8 m/N t2  
    qb_V ,b9  
    光波导结构 /$n${M5!  
    8.,PgS  
    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。 nXN0~,+  
    I$Z"o9"  
    t~AesHZpk  
    B0Z@ Cf  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 \R<yja  
    &(0iSS  
     &]euN~y  
    几何布局展示了2个光栅: 5 `+*({  
    Kz%wMyZ:g  
    ~7ArH9k .  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 _uBf.Qfs  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) G67BQG\av  
    >fjf] 6  
    mz#(\p=T  
    qb! vI3  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 GL/\uq  
    'g^]ZTxb  
    EGs z{c[8@  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 !XFN/-Q ,  
    nhIITfJJ  
    cZwQ{9>  
    T1x$v,)8x  
    可用参数 KAe) X_R7  
    •周期:400纳米 mb&b=&  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm C }!$'C|  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% |6&"r&  
    •倾斜角度:40o
    ^|8cS0dK]Q  
    {ng  
    vOqYt42  
    p* ^O 8o  
    @<};Bo'  
    总结—元件 ULoTPx@N  
    ]Rw,5\0  
    kh`X92~  
    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。 ic3qb<2  
    _r ajm J  
    LJBoS]~  
    4TLh'?Xu9  
    可用参数: wo*/{KFvh  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Db2G)63  
    •调制深度:100nm `dj/Uk  
    •填充系数:65% xOkf 9k_  
    •菱形网格的角度:30° ] $%{nj<  
    .M_;mhRI  
    cd:O@)i  
    +oyc9PoXF  
    总结——元件 HVC\(h,)i  
    d 5Il0sG  
    [rQ#skf  
    / {A]('t  
    *{C)o0D  
    C~l5D4D#  
    结果:系统中的光线 s_RYYaM  
    7}nOF{RH]  
    9gWQGkql  
    {B[i|(xQx  
    结果 u'=#~'6  
    /a]+xL  
    z`TI<B  
    xvgIYc{  
    结果:场追迹 fA|'}(kH  
    !'+t)h9^  
    Tvk=NJ  
    of(Nq@  
    VirtualLab Fusion技术 4E"qpy \(  
    RI%* 5lM8;  
    Gk!v-h9cq  
     
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