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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
    %o-jwr}O{  
    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。 [EOMCH2Ki  
    />!!ch  
    n% U9iwJ.  
         !pV<n  
    建模任务:专利WO2018/178626 vK`S!7x'&  
         Rh yegD  
    |3|wdzV  
         ;<VR2U`  
    任务描述 bN4d:0Y  
    mN7&%Z  
    m^c%]5$  
         }*OD M6  
    光波导元件 j>V"hf  
    mC "7)&,F  
    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。 ev*c4^z:s  
    ,iohfZz  
    5A;"jp^ Z  
         [5-!d!a|st  
    光波导结构 =yo=q)W  
    {!g?d<*  
    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。 s V&`0N  
    i~ROQMN1  
    4KZSL: A  
    w8U2y/:>  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 I@+lFG   
     Ckw83X  
    i$g|?g~]  
    几何布局展示了2个光栅: NywB 3  
    U=M#41J  
    ltP   
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ~S! L!qY  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) *(>Jd|C  
    *j/ uihY  
    ]C+eJ0"A  
    nO-d" S*  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 57'q;I  
    dzpj9[  
    ?V.ig  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ?UU5hek+m  
    _dz +2au  
    j}i,G!-u  
    %!>k#F^S  
    可用参数 4b]IazL)  
    •周期:400纳米 , &-S?|  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm J: L-15  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% r .{rNR  
    •倾斜角度:40o NEZH<#  
    .Y+mwvLpRG  
    _QD/!~O  
         7^`RP e^a+  
         ;CLR{t(N#V  
    总结—元件 &f$a1#O}dx  
    R %Rv  
    Yjpb+}  
    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。 :t_}_!~  
    2#,8evH  
    zUvB0\{q  
    &8R-C[A  
    可用参数: _a?wf!4>P  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) -Mit$mFn  
    •调制深度:100nm +>n. T  
    •填充系数:65% ajf_)G5X P  
    •菱形网格的角度:30° `#-p,NElV  
    @WMj^t1D+  
    cYBrRTrI#  
             lqhHbB  
    总结——元件 O8!!UA8V  
    )G}sb*+v?  
    NdaVT5RB  
    lr)G:I#|  
    =MQ2sb  
    I^6c 0`  
    结果:系统中的光线 ?z*W8b]'  
    (, ;MC/l  
    54, Ju'r  
         >$d d 9|[  
    结果 @ J?-a m>  
    F#zQQ)(Pf  
    Yb,G^+;  
    bcGn8  
    结果:场追迹 p\4h$."  
    ;,[EJR^CI  
    853]CK<  
    n^g-`  
    VirtualLab Fusion技术 <v1_F;{n  
    s (l+{b &  
     
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