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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
    >?<S(  
    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。 9|D*}OY>  
    5(zdM)Y7  
    D:] QBA)C  
         Su/8P[q_  
    建模任务:专利WO2018/178626 6VUs:iO1j5  
         r7)qr%n  
    Qy ghNImp  
         (E;+E\E  
    任务描述 ;b{yu|  
    GYZP?E p*  
    Hr_5N,  
         rjffpU  
    光波导元件 JDJ"D\85  
    zu3Fi = |0  
    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。 )J*M{Gm6i  
    AH{#RD  
    l-Be5?|{_  
         "uli~ {IU  
    光波导结构 g,9&@g/  
    l+#J oc<8  
    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。 q9 :g  
    Nq9\2p  
    u,V_j|(e  
    V&*|%,q   
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 ZDG~tCh=@  
    yk y% +@2q  
    (xfh 9=.  
    几何布局展示了2个光栅: Zg$S% 1(Q  
    V/3@iOwD  
    MaPOmS8?  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 -"NK"nb  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) He,, bq  
    E!'6v DVC:  
    ^@3,/dH1 t  
    b'``0OB)  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 I8a3:)  
    ,Nt^$2DZW  
    |kH.o=  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 -woFKAy`  
    'hE'h?-7  
    a:8 MoH4  
    cZJ5L>ox  
    可用参数 []v$QR&u#v  
    •周期:400纳米 8>@JW]  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ? cXW\A(  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 5 w(nttYH  
    •倾斜角度:40o s`ZP2"`f  
    [UXN= 76N  
    6DU~6c=)  
         *|<T@BXn  
         4(*PM&'R  
    总结—元件 | p!($  
    x3g4r_  
    YA@MLZm  
    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。 NT0n [o^  
    re_nb)4g  
    obE8iG@H  
    Pz34a@%"  
    可用参数: #|4G,!  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) d#TA20`  
    •调制深度:100nm n\)1Bz  
    •填充系数:65% `LNhamp  
    •菱形网格的角度:30° j g//I<D  
    u7^(?"x  
    ~|9VVeE  
             9Vqy<7i1  
    总结——元件 qEuO@oE  
    #bBh. ^  
    76"4Q!  
    4d%0a%Z  
    /!2`pv  
    -$?t+ "/E  
    结果:系统中的光线 h}! 9?:E  
    F|{uA/P{  
    04jvrde8-O  
         /q+;!EM  
    结果 r8@] |`j  
    yhYF "~CM  
    jQzl!f1c3  
    Nf^<pT [*  
    结果:场追迹 [nZIV  
    (w#t V*  
    BGBHA"5fz  
    =qc+sMo  
    VirtualLab Fusion技术 BO#tn{(#  
    y/y~<-|<@  
     
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