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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
    UDZ0ne0-  
    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?cN  
    z,ryY'ua/I  
    I>rTqOK  
         _zbIS&4  
    建模任务:专利WO2018/178626 %1 RWF6  
         @?s>oSyV  
    x+~!M:fAc9  
         h [Sd3Z*  
    任务描述 V~jp  
    &g}P)x r  
    ^$dbyj`  
         +hKU]DP2;  
    光波导元件 NxA4*_|H9  
    )cL(()N  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ;HYEJ3  
     &I-T  
    (z;lNl(*C  
         1mHS -oI9J  
    光波导结构 iN[6}V6Sm  
    Zs|Ga,T  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 Rkg)yme!N  
    k)z>9z%D  
    *Dq ++  
    DXj>u9*%  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 %Unwh1VG  
    a:GM|X  
    # B <%  
    几何布局展示了2个光栅: P3!@}!r8  
    CN` ~DD{  
    9: g]DIL  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 3S#p4{3   
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) dYOY8r/  
    6.tA$#6HP  
    *[i49X&rd  
    {m3#1iV9  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 DO{otn 9<  
    0datzEns`  
    m<#^c?u  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ml|FdQ  
    t@R n#(~"  
    UsA fZg8  
    lq.]@zlSO  
    可用参数 2::YR?  
    •周期:400纳米 I*N v|HST  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm /? d)01  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% I.Catm2  
    •倾斜角度:40o WqM| nX  
    ]8"U)fzmc.  
    )RTWt`  
         |RD )pvVM  
         o+8H:7,o'  
    总结—元件 )w<Z4_!N4s  
    2[=3-1c  
    !#%>,X#+  
    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。 zp:QcL"  
    Wj!+ E{y<r  
    NCT:!&  
    a {x3FQ  
    可用参数: 6~jAh@-  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) OXp N8Dh5  
    •调制深度:100nm IIT[^_g  
    •填充系数:65% \K"7U  
    •菱形网格的角度:30° Vh;|qF 9  
    iF +@aA  
    (f_YgQEL  
             o_b3G  
    总结——元件 U8NX%*oW  
    3O-vO=D  
    _OjZ>j<B.  
    DOGGQ$0  
    xDl; tFI  
    dR_6j}  
    结果:系统中的光线 32HF&P+0%  
    !&b| [b  
    Sx J0Y8#z  
         !x ~s`z  
    结果 9.xRDk  
    ia_@fQ  
    cNwH Y Z'  
    xk/-TXB 0  
    结果:场追迹 uxDM #  
    EFx>Hu/ [G  
    _()1 "5{  
    'oY#a9~Z{  
    VirtualLab Fusion技术 }@t" B9D  
    o9sPyY$aQ  
     
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