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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 正序阅读 楼主  发表于: 2022-07-14
    d6_ CsqV  
    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。 w+Ag!O}.L  
    )@Ly{cw   
    !Y5O3^I=u  
         ,]>Eg6B,u  
    建模任务:专利WO2018/178626 #[2]B8NZ  
         &B[$l`1  
    Z$T1nm%lo:  
         CfAX,f"ZP  
    任务描述 q[r|p"TGov  
    JGJQ5zt  
    ^oj)#(3C  
         S&9{kt|BI  
    光波导元件 #lNi\Lw+j  
    N[czraFBD}  
    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。 8J Gt|,  
    ;/$zBr`'  
    P#6y  
         p9Ks=\yvL  
    光波导结构 eEXer>Rm   
    p1CY?K  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 nKch _Jb  
    Q4C28-#  
     z>hA1*Ti  
    oC"c%e8  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 (`xhh  
    Ly lw('zZ  
    kpcIU7|e  
    几何布局展示了2个光栅: Rm{S,  
    N^B YNqr  
    Uk5jZ|  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 UV$v:>K#  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) $#1i@dI  
    h0L *8P`t  
    [P407Sa"  
    7$k[cL1  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 7 i,}F|#8  
    r1 )Og  
    ._Wm%'uX  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 \XD&0inv  
    )k{zRq:d  
    Q&rpW:^v  
    t L}i%7  
    可用参数 H0_hQ:K   
    •周期:400纳米 E$T)N U\  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm W/OZ}ky}^  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 9U^jsb<St>  
    •倾斜角度:40o t?iCq1  
    7FMO' 'x  
    G BV]7.  
         ggIz) </  
         7g[T#B'/x,  
    总结—元件 8lh{ R  
    |]w0ytL>(2  
    .A//Q|ot!  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 I6ffp!^}Y  
    *2Il{KO A^  
    q4C$-W%rj  
    J.N%=-8  
    可用参数: IDyf9Zra?  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) be}^}w=  
    •调制深度:100nm 8&\<p7}=h  
    •填充系数:65% >LRt,.hy6  
    •菱形网格的角度:30° :''^a  
    E`}KVi57  
    OB FG!.)  
             iqW T<WY  
    总结——元件 Ew~piuj  
    s>~ h<B  
    .gh3"  
    I4.^I/c(  
    n$i}r\ so  
    WLqwntzk  
    结果:系统中的光线 S7vT=  
    cD{I*t$  
     BR;f!  
         Nz %{T  
    结果 Ke@zS9  
    $$_aHkI j  
    SO^:6GuJ  
    )>abB?RZ  
    结果:场追迹 O:3LA-vA  
    ]U.1z  
    1$vsw  
    K"B2 SsC  
    VirtualLab Fusion技术 =QXLr+ y@  
    H*BzwbM?  
     
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