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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。 ekR/X  
    k}0Y&cT!rU  
    fRt`]o:Om  
    |H .  
    建模任务:专利WO2018/178626 0=:]tSD\F  
    9"g!J|+  
    C>MEgGP  
    E"/r*C+T  
    任务描述 f4mQDRlD  
    7o99@K,  
    oe4r_EkYwW  
    B$\,l.h E  
    光波导元件 Q>%{Dn\?  
    G`D~OI  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ~;QzV?%  
    iXgy/>qgT  
    \nzaF4+$  
    i&di}x  
    光波导结构 ?=FRn pU?  
    ;^"#3_7T]  
    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。 KAFx^JLo  
    bTd94  
    5McOSy  
    ;_nV*G.y#^  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 9kO}054  
    [YTOrN  
    s(?A=JJ  
    几何布局展示了2个光栅: W3gBLotdg  
    `Lr I^9Z  
    R'z -#*[  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 g'pB<?'E'  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 'CfM'f3uu  
    &F 3'tf?  
    PF+SHT'4}#  
    LJh^-FQ  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Kqn{q4L  
    3 {OZdl|  
    z0F'zN 3J  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 tsWzM9Yf  
    !xRboPg  
    jTh^#Q  
    T1_qAz+  
    可用参数 >39\u &)  
    •周期:400纳米 b]oPx8*'  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm xE"QX N  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ? 3t]9z  
    •倾斜角度:40o
    kKHGcm^r  
    |%tI!RN):  
    g-NfZj?  
    bkSI1m3  
    8jd Ex&K  
    总结—元件 YsBOh{Ml  
    '7ps_pz  
    LEgx"H=c  
    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。 CY?19Ak-xd  
    fEYo<@5c]  
    j-n-2:Q  
    VM"z6@  
    可用参数: ){M)0,:  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ,^m;[Dl7  
    •调制深度:100nm WW.amv/[a  
    •填充系数:65% rE5q BEh  
    •菱形网格的角度:30° Y5XhV;16  
    e"u89acp  
    yrCY-'%  
    k4!z;Yq  
    总结——元件 +=JJ=F)  
    JXNfE,_  
    c%O8h  
    =.9uuF:  
    =e!o  
     dl;  
    结果:系统中的光线 q s 0'}>  
    /t;Kn m  
    3A)Ec/;~  
    O<}KrmUC~  
    结果 863PVce",}  
    lr-:o@q{  
    8r-'m%l  
    meM61ue_2  
    结果:场追迹 m! H7;S-(  
    4.o[:5'  
    mq!_/3  
    n+94./Mh  
    VirtualLab Fusion技术 f!D~aJ  
    r!WXD9#  
    X{-[ E^X  
     
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