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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 正序阅读 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。 `O;4 b#!g  
    }U4mXkZF  
    ,mC=MpfzJ  
    DF gM7if  
    建模任务:专利WO2018/178626 "/2kf)l{4  
    L {&=SR.  
    #\ysn|!J,  
    ]1W]  
    任务描述 <s$T7Zk  
    b):aqRwP  
    ; qr?[{G  
    GaL UZviJ_  
    光波导元件 'C#[iRG4  
    z<0/#OP'  
    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。 !41"`D!1  
    9]1LwX!M2  
    K@ &;f( Y  
    $H]NC-\+>  
    光波导结构 |`V=hqe{  
    %Y5F@=>&  
    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。 KGI <G  
    gr{*wYL  
    )%f]P<kq6  
    {Ve`VV5E  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 ^!n|j]aw  
    %T\ 2.vl  
    =qL^#h83y  
    几何布局展示了2个光栅: [nrD4  
    OjqT5<U  
    Nw-U*y  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 _#{qDG=  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ^=PY6!iW  
    dxtG3  
    +4rd N\.  
    % I2JS  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 >B*zzj  
    02T'B&&~  
    $+Z2q<UT  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 S-</(,E}|  
    x-4d VKE*z  
    FP*kA_z$  
    J(= y$8xje  
    可用参数 .C ,dV7  
    •周期:400纳米 9- 24c  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm _5$L`&  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 036QV M$  
    •倾斜角度:40o
    0<fQjXn  
    lQm7`+  
    _Vt(Eg_\  
    Z5EII[=$o  
    T1x67 b u  
    总结—元件 sb?!U"v.'  
    ^),t=!;p  
    t}OzF cyqN  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 h|lH`m^  
    L 7LUy$M-<  
    W ,v0~  
    `@vksjxu  
    可用参数: giW9b_  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) P.1Z@HC  
    •调制深度:100nm e#F3KLSL`  
    •填充系数:65% uf:'"7V7  
    •菱形网格的角度:30° KDA2 H>  
    ,pQ[e$u1  
    }9;mtMR$  
    yw89*:A6  
    总结——元件 XJ"xMv  
    4nh0bIN1  
    |_ U!i  
    Q]VG6x  
    NZFUCD)  
    E]^n\bE%  
    结果:系统中的光线 4-$kc wA  
    <JvYCWX`  
    a( N;| <  
    6k<3,`VV|  
    结果 y>d`cRy  
    t\Qm2Q)>  
    roe_H>  
    ?@MWV   
    结果:场追迹 j X*gw6!  
    _x,(576~  
    %kgT=<E'  
    r@wE?hK  
    VirtualLab Fusion技术 CoWT  
    :&2% x  
    Lc "{ePFh  
     
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