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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
    H[S}&l\D4  
    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。 GM~Ek] 9C%  
    NJNS8\4  
    oe'f?IY  
         D-/q-=zd  
    建模任务:专利WO2018/178626 [!~= m  
         9{GEq@`7  
    4'+g/i1S F  
         wit rC>  
    任务描述 jIL+^{K<  
    &E]<dmR  
    }T5 E^  
         .E:3I!dH7  
    光波导元件 ] 6X;&=H  
    _qxBjB4t"a  
    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。 EED0U?  
    `<Q[$z  
    ^ Fnag]qQ  
         YYN'LF#j  
    光波导结构 %lnVzGP  
    8nu@6)#  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 7D KTd^^M  
    Ud_7>P$a  
    3;O4o]`  
    Q}: $F{  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 h6Q~Di  
    '8yCwk  
    k-N}tk/5  
    几何布局展示了2个光栅: q^DQ9B  
    &7XsyDo6  
    Vb8Qh601  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 uq2C|=M-x\  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) #z1/VZ  
    ;u-[%(00S  
    Z[9t?ePL  
    [ [#R ry  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 F%:74.]Y  
    I7#^'/  
    _P` ^B  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 >B<#,G  
    cy(4g-b]@e  
    8RI'Fk{  
    ``-pjD(t  
    可用参数  6oI/*`>  
    •周期:400纳米 ICEyz| C  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm mKqXB\<  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Zq~Rkx  
    •倾斜角度:40o %g~&$oZmq  
    Ne)3@?  
    Uc, J+j0F  
         8OMMV,QF  
         >WA'/Sl<A<  
    总结—元件 ~>H,~</`  
    >"+ ho  
    [4hi/6 0  
    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。 ~"\WV4}`v  
    ;Dbx5-t  
    [1Aoj|  
    I)kc[/^j$  
    可用参数: [C/{ru&E  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ~.4y* &  
    •调制深度:100nm ?t<g|H/|6  
    •填充系数:65% \:g\?[  
    •菱形网格的角度:30° W ' ~s  
    N4z[=b>  
    'd|!Hr<2  
             D~bx'Wr+  
    总结——元件 ts% n tnvI  
    O+|ipw*B%  
    :7i x`C2  
     LJ;&02w@  
    *fs[]q'Q  
    X`3_ yeQc  
    结果:系统中的光线 !C|Z+w9Y  
    gj iFpW4  
    ,zuS)?  
         2$MoKO x8$  
    结果 w?zy/+N~  
    jhPbh5E  
    d >NO}MR  
    6"o=`Sq  
    结果:场追迹 TFm[sO0RZ  
    5JEOLPS  
    2 6DX4  
    en/h`h]h  
    VirtualLab Fusion技术 EP"Z58&$R  
    8AuE:=?,,  
     
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