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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。 Y}R}-+bD/  
    ZXb0Y2AVx  
    2(YPz|~W  
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    建模任务:专利WO2018/178626 HRa@  
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    [Gr*,nVvB  
    任务描述 `cB_.&  
    xl4=++pu)  
    J]/}ojW3  
    V~{ _3YY  
    光波导元件 ) |#%Czd4  
    L):U"M>]=  
    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。 *gsAn<  
    KU&G;ni2  
    @$@mqHI}  
    y>VcgLIB  
    光波导结构 /i|z.nNO  
    fp>.Owt%.  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 |PVt}*0"  
    3eIr{xs  
    TJ@Cjy%  
    x<(b|2qf  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 S9sR#  
    w2gf&Lc\  
    |VH!)vD  
    几何布局展示了2个光栅: Xo5$X7m  
    2-If]Fc  
    qztV,R T  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 wNCCH55Pt  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)  NY  
    8s}J!/2  
    5rxA<G s  
    5CYo7mJ6+  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 N"5fmY<  
    EYS>0Y  
    D}mL7d1  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 J@"utY6N  
    1cN')"  
    XH4d<?qu  
    PK6iY7Qp)  
    可用参数 *U7 %|wd  
    •周期:400纳米 KpZ:Nh$  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm B;zt#H4  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Gy29MUF  
    •倾斜角度:40o
    4 2) mM#  
    b}z`BRCc  
    (-yl|NFBw  
    n$+M%}/f  
    jRZ%}KX  
    总结—元件 (yrh=6=z  
    ks(SjEF  
    O_,O,1  
    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。 cA`4:gp  
    8^ep/b&|  
    |WqOk~)[Z3  
    n~0z_;5  
    可用参数: @uleyB  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) -$8.3\6h  
    •调制深度:100nm bi[7!VQf  
    •填充系数:65% xN->cA$A  
    •菱形网格的角度:30° <-C!;Ce{  
    $n=lsDnhQ  
    5>0.NiXGf'  
    eQN.sl5  
    总结——元件 +Ghi}v  
    T|4snU2M  
    Pe7e ?79  
    dDcZ!rRaL@  
    &_-](w`  
    ?bX  
    结果:系统中的光线 5 9 2;W-y  
    F4I6P  
    NlPS#  
    `aSM8C\  
    结果 j BS4vvX?  
    laREjN/\`  
    cnNOZ$)  
    htJuGfDx1  
    结果:场追迹 ]KK`5Dv|,e  
    P~7.sM  
    ~UMOT!4}3  
    W Ox_y,  
    VirtualLab Fusion技术 QTJu7^ O9  
    }0/a\  
    ? Nj)6_&  
     
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