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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
    ^\S~rW.3_  
    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。 S]}}r)  
    bO('y@)X  
    =~,2E;#X  
         S%?%06$  
    建模任务:专利WO2018/178626 J`; 9Z  
         (bpxj3@R  
    y(a>Y! dgU  
         klc$n07  
    任务描述 %LqT>HXJ  
    sA+K?_  
    %ol1WG9  
         6xr%xk2E  
    光波导元件 9[ &q C  
    Oku7&L1  
    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。 WS@"8+re;  
    |rgPHRX^Hn  
    #<V5sgq S  
         wSZMHIW  
    光波导结构 1'\s7P  
    7 > _vH]  
    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。 <jaQ 0S{|  
    X-CoC   
    McbbEs=)  
    >~'z%  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 lQRtsmZ0  
    %n,_^voE  
    )RWY("SUy1  
    几何布局展示了2个光栅: y34<B)Wy  
    w%oa={x  
    " w /Odd  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 yYTOp^  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) qd'Z|'j  
    (BK_A {5  
    #g2&x sU  
    _$8:\[J  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 (b1e!gJpy  
    SoFl]^l  
    u{sb^cmy  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 tu ;Pm4q7  
    0hXx31JN N  
    W]>%*n  
    (7$BF~s:,  
    可用参数 SUvrOl   
    •周期:400纳米 D mky!Cp  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm g^jTdrW/s  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% CFoR!r:X  
    •倾斜角度:40o G2sj<F=AV  
    `Hu2a]e9  
    nYBa+>3BDf  
          niyxZ<Z  
         uA t{WDHm  
    总结—元件 m G+=0Rn^  
    NE Zu?g  
    *dC&*6Rx  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 u&o$2 '8  
    mwZ) PySm)  
    >4+KEK  
    o?IrDQ2gmh  
    可用参数: )4 ,U  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) I_R6 M1  
    •调制深度:100nm 5-&"nn2*}1  
    •填充系数:65% x2OAkkH\]i  
    •菱形网格的角度:30° rrphOG  
    m GJRCK_  
    {/,AMJ<:G]  
             2,|;qFJY-@  
    总结——元件 Pl2eDv-y  
    g^\!> i  
    (I+e@UUiL  
    cVr+Wp7K#|  
    T)ISDK4>S"  
    V"}Jsr  
    结果:系统中的光线 O*W<za;  
    xZ >j Q_}  
    K(WKx7Kky^  
         kZi/2UA5Z  
    结果 S a}P |qI  
    y3PrLBTz  
    #nAq~@X  
    #ZP;] W  
    结果:场追迹 A<(DYd1H  
    &H+n0v  
    B$ho g_=s  
    &rl;+QS  
    VirtualLab Fusion技术 Zp9kxm'  
    Bx5kqHp^1  
     
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