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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
    ]t$wK  
    如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振和衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 G^E"#F  
    C;]}Ht:~I  
    w1tWyKq  
         UXpF$=  
    建模任务:专利WO2018/178626 ?:DeOBAb  
         Aw#@}TGT  
    @I_!q*  
         6 axe  
    任务描述 \\w<.\Yh  
    [t #xX59  
    Fo\* Cr9D  
         G)~/$EF,_  
    光波导元件 #Bu W  
    .d mUh-  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 xZbiEDU  
    YU >NGC]}d  
    9BW"^$  
         rjk{9u1a"  
    光波导结构 JK.<(=y\  
    BF)!VnJ  
    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。 Tfsx&k\  
    f%#q}vK-  
    =(]yl_  
    :{7gZ+*  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 jimWLF5Q5"  
    {N.J A=  
    /i:c!l9  
    几何布局展示了2个光栅: Twq/Y07M  
    OoIs'S-Z#  
    I(rZ(|^A  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 $c^,TAN  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) yyZs[5Q  
    |FED<  
    rJz`v/:|P  
    r2b_$  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 UO~Xzx!e  
    @O]v.<8  
    58]C``u@Y  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 LZ'Y3 *  
    Q}zd!*  
    5EX Ghc'  
    `J l/@bE=  
    可用参数 1 r9.JS  
    •周期:400纳米 TmEJ!)*  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm >U7{EfUJdx  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Bjc<d,]  
    •倾斜角度:40o Ns2<wl-  
    tDWoQ&z2t_  
    {e]ktj#+{  
         +H**VdM6s  
         b f j]Q  
    总结—元件 n[E/O}3& /  
    cqd}.D  
    ~~iFs ,9  
    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。 'nQQqx%v  
    d,XNok{  
    T8t_+| ( G  
    HSG7jC'_  
    可用参数: /:GeXDJw  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) !5^&?plC@  
    •调制深度:100nm &@U)  
    •填充系数:65% wg}rMJoG|  
    •菱形网格的角度:30° xf|vz|J?y  
    nhImO@Q:  
    ; 8B )J<y  
             :jHDeF.A  
    总结——元件 {lO>i&mx  
    :ceT8-PBRx  
    Y'U]!c9  
    (dnaT-M3  
    ]_js-+w6  
    w f""=;  
    结果:系统中的光线 Nc_Qd4<[@G  
    {oVoN>gp  
    }}X<e  
         ]w/%>  
    结果 f?BApm  
    A$1Gc> C  
    (Kg( 6E,  
    .|c=]_{  
    结果:场追迹 (yO8G-Z0  
    :zK\t5  
    60XTdJkDkA  
    Q&`if O  
    VirtualLab Fusion技术 6}JW- sA  
    78h!D[6  
     
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