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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。 Xo*DvD  
    xB !6_VlB  
    <ioO,oS'  
    CwX Z  
    建模任务:专利WO2018/178626 O3CFme  
    rhL"i^  
    7G)H.L)$m"  
    :EHJ\+kejX  
    任务描述 \qUKP"dr  
    =rR~`  
    8 B**8yg.  
    ,y%3mR_~  
    光波导元件 sFBneBub  
    c=AOkX3UD  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 mYU9 trHV  
    *kIc9}  
    -)~SM&  
    X<R?uI?L  
    光波导结构 jg&E94}+  
    !a~`Bs$'jr  
    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。 Nl' )l"  
    hkO sm6  
    :eZh'-c?  
    y ^;l*qq  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 ;@ [ 0x  
    jzK5-;b  
    ~n/ $  
    几何布局展示了2个光栅: h!m_PgRSs  
    BYKoel  
    # 6!5 2  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 uf&N[M  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) |X`/  
    LOTP*Syjf  
    =~I-]4  
    lHZU iB  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 M3~K,$@  
    mYc.x  
    N4*G{g  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 D3c2^r $Z  
    2r%lA\,h$  
    <94_@3  
    3 v")J*t  
    可用参数 c/ 5W4_J  
    •周期:400纳米 Iyo@r%I  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm u`(- -  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% L}m8AAkP[  
    •倾斜角度:40o
    `HuCT6O  
    {Q<$Uo6V  
    Zatf9yGD  
    8t=(,^c  
    P00f 6  
    总结—元件 Y4IGDY*  
    A6oq.I0  
    }KD;0t4  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 L>Mpi$L  
    p N\Vr8tJ  
    qOaQxRYm%Y  
    $F.kK%-*  
    可用参数: {_U Kttp  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) {iG@U=>  
    •调制深度:100nm gKg-O  
    •填充系数:65% tb?YLxMV  
    •菱形网格的角度:30° <ER'Ed  
    H[b}kZW:a  
    i*eAdIi  
    *6BThvg|&X  
    总结——元件 1oKfy>ie  
    0hZ1rqq8C  
    IcIOC8WC  
    !,Zp? g)  
    { BEo &  
    u>pBB@  
    结果:系统中的光线 B cj/y4"  
    dO7;}>F$n  
    IHC1G1KW=A  
    S-#q~X!yJ  
    结果 =:+0)t=ao  
     _ q(Q  
    US{3pkr;I]  
    iqW1#)3'R  
    结果:场追迹 ,%YBG1E[y  
    vVT?h  
    @ d"wAZzD?  
    ]S 7^ITn  
    VirtualLab Fusion技术 k n8N,,+  
    [Vf}NF  
    ^zEE6i  
     
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