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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: 2022-07-14
    "[G P)nC  
    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。 <W1!n$V ]  
    71eD~fNdx  
    quR':=S5f  
         {k>m5L  
    建模任务:专利WO2018/178626 ' x|B'  
         RV~w+%f  
    I]h+24_S  
         DvGtO)5._  
    任务描述 ,}<v:!  
    =+u$ZZ0+]o  
    8K$:9+OY  
         +] uY  
    光波导元件 #Ew}@t9  
    [}Nfs3IlBw  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 8d]= +n !  
    [@(zGb8  
    b`IC)xN$  
         rv^j&X+EH  
    光波导结构 v{I:Wxe  
    IV\@GM:ait  
    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。 >q}EZC  
    =,sMOJ c>  
    6oC(09  
    n1v%S"^  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 3Z`oI#-x  
    4aGHks8Z,\  
    ~-,<`VY  
    几何布局展示了2个光栅: 1iz\8R:0  
    ,5nrovv  
    V&gUxS]*  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Fw=-gb_.  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) p%n}a%%I  
    KzhldMJ^zq  
    ^ c:(HUo#  
    1w35 H9\g  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Ek84yme#  
    Y40{v(Pi  
    P /Js!e<\  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 G.9?ApG9  
    .L8S_Mz  
    sb;81?|  
    iNha<iS+  
    可用参数 |d8/ZD  
    •周期:400纳米 {BgGG@e  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm R# gip  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Zl]\sJ1"  
    •倾斜角度:40o o-R;EbL  
    -\LB>\;qn  
    9NVe>\s_  
         I#m5Tl|#  
         ^oj)#(3C  
    总结—元件 S&9{kt|BI  
    9Y~A2C  
    C:W}hA!  
    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。 8J Gt|,  
    ;/$zBr`'  
     ;A1pqHr  
    TR]~r2z  
    可用参数: +oeO 0  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) S.BM/M  
    •调制深度:100nm \DpXs[1  
    •填充系数:65% ']>@vo4kK{  
    •菱形网格的角度:30° w R1M_&-s  
    ? %F*{3IP  
    {p+7QlgK  
             10{ZW@!7  
    总结——元件 J'|qFS  
    EG2NE,,r  
    nJlrBf_Kj  
    In5' (UHW:  
    o`7Bvh2  
    ?$v#;n?@I  
    结果:系统中的光线 [P407Sa"  
    7$k[cL1  
    _da>=^hFJ  
         tGe|@.!  
    结果 Y;4nIWe JL  
    Pqi>,c<&mL  
    +-1t]`9k4  
    x<4-Q6'{S  
    结果:场追迹 Rcfh*"k  
    1@im+R?a  
    y7txIe!<5  
    v=$v*W  
    VirtualLab Fusion技术 aPWlV= oG  
    cK"b0K/M?B  
     
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