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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
    VTWE-:r  
    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。 v-3zav  
    >, E$bm2  
    Q:gn>/  
         IDh`0/i]  
    建模任务:专利WO2018/178626 (UF!Zb]{  
         zy[=OX+  
    @vYmkF`  
         j7 =3\SO  
    任务描述 pK9^W T@  
    2&0<$>  
    358/t/4 {p  
         $NT9LtT@K  
    光波导元件 tb0E?&M  
    HF: T]n,  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 io{H$  x(  
    2<G1'7)  
    ,-3(^d\1F  
         @$P!#z  
    光波导结构 Tr0V6TS7  
    WrNgV@P  
    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。 n[Iu!v\/*  
    8 tygs  
    50ew/fZj|  
    %^=!s  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅  - 1  
    huJq#5?  
    =Rx?6%  
    几何布局展示了2个光栅: `b")Bx|  
    dB+GTq=6f  
    *ZR@ z80i  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 S<3!oDBs  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) +M##mRD  
    P"h\7V,d%  
    OgN1{vRFx  
    @CU|3Qg  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Tn0l|GRuZA  
    W)!{U(X  
    ^:!(jiH  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 $U1kP?pR  
    lF8 dRIav  
    Rca Os  
    \678Nx  
    可用参数 @k+G Cf  
    •周期:400纳米 %?oU{KzQ@;  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm L-C/Luws  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 4A/,X>W61  
    •倾斜角度:40o 2^ bpH%  
    *:T>~ilF  
    ^T&u!{82j  
         #* gU[9U~  
         bEQtVe@`  
    总结—元件 gn W~KLqH  
    {QS@Ugf  
    C6'*/wq  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 2Z`$  
    X c2B2c  
    qi SEnRG.  
    l?JO8^Nn  
    可用参数: !+A"Lej  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 5d?!<(e6  
    •调制深度:100nm _%Jl&0%q  
    •填充系数:65% `H2F0{\og  
    •菱形网格的角度:30° # 5f|1O  
    [ lzy &To  
    Iq0 #A5U%  
              6I cM:x  
    总结——元件 "dK|]w8  
    2Ph7qEBQ22  
    /s8%02S  
    B!r48<p  
    /y](mu"!  
    bmO__1  
    结果:系统中的光线 1&% d  
    3_oD[ ])A  
    1V**QSZ1  
         1>@]@ST[:  
    结果 F/h:&B:;  
    n.a=K2H:V  
    => uVp  
    GIC"-l1\  
    结果:场追迹 ?BDlB0jxzi  
    )"_Ff,9Z!  
    wI@zPVY_i  
    !k:zLjtp  
    VirtualLab Fusion技术 T^'*_*m  
    %89" A'g  
     
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