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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。 T#L/HD  
    +9 Uo<6}  
    SV-M8Im73z  
    6fP"I_c  
    建模任务:专利WO2018/178626 "rV-D1Dki  
    =(!&8U9  
    ~;m3i3D  
    UIhU[f]  
    任务描述 ".n,R"EF  
    :/F=j;o  
    -\Y"MwIED  
    O<A$,<67  
    光波导元件 (A\X+S(  
    ;0)|c}n+.5  
    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。 QKj8~l(  
    x1g0_&F  
    PEKU  
    X\?PnD`,  
    光波导结构 $:{r#mM  
    i{#5=np H  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 u@( z(P  
    @P1#)  
    pS1f y]  
    'N-nFc^  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 L4fM?{Ic:s  
    ;7Hse^Oc  
    WtT* 1Z  
    几何布局展示了2个光栅: RW4}n< 88  
    m :6.  
    }8H_^G8  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Ts+S>$  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) l%$~X0%DM  
    \ O*8%  
    {_ &*"bK  
    F\!Va  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 NU>'$s  
    j. @CB`  
    0E6>P E;  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 v)^8e0vx  
    -tQi~Y[]  
    R2]2#3`  
    /| nZ)?  
    可用参数 aan)yP  
    •周期:400纳米 aP#nK  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm f!|$!r*q  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 7W)*IJ  
    •倾斜角度:40o
    Ia> 07av  
    kOu C@~,  
    {S+  $C  
    *,hg+?lZ  
    x] e &G!|  
    总结—元件 rA=iBb3`  
    oS2L"#  
    Yqpe2II7  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 N ,8^AUJ3&  
    1E1oy( \V  
    nfL-E:n=  
    SxAZ2|/-  
    可用参数: DdI V~CxD  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) DlD;rL=  
    •调制深度:100nm g>@T5&1q*  
    •填充系数:65%  ZQY]c  
    •菱形网格的角度:30° c.<bz  
    M%U1?^j8  
    2YS1%<-g*  
    X,ES=J0  
    总结——元件 Wu{cE;t  
    B7y^)/  
    cft'%IEs  
    h$[tEmD%  
    +*'^T)sj/  
    /=+y[y3`  
    结果:系统中的光线 E8`AU<  
    vv  F:  
    B&bQvdp  
    j\/Rjn+:[  
    结果 KtR*/<7IC  
    NFAjh?#  
    ZQ MK1  
    y)Y0SY1\j  
    结果:场追迹 vrGx<0$  
    9'{i |xG  
    n'i~1pM,?  
    7uI~Xo ?N  
    VirtualLab Fusion技术 gq:2`W&5  
    ^U5g7Emf  
     x%$as;  
     
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