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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 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-01-22
    摘要 s$/ Z+"f(  
    DMT2~mh  
    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。 z{qn|#}  
    YV6w}b:  
    ^_o:Ddz?l"  
    Qe=eer~jI  
    建模任务:专利WO2018/178626 Rtai?  
    mm N $\2  
    +b{tk=Q:  
    `>`{DEDx{5  
    任务描述 Zy6>i2f4f  
    ))J#t{X/8v  
    ZMch2 U8  
    ;(LC{jY  
    光波导元件 "=0JYh)%_  
    gn[h:+H&  
    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。 wA6<Buj D  
    JwUz4  
    8 HdjZ!  
    7] 17?s]t,  
    光波导结构 KPa&P:R3  
    MUp{2_RA  
    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。 Gdlx0i  
    ae] hCWK  
    wQX%*GbL2  
    5R O_)G<  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 h8HA^><Xr  
    <2PO3w?Z  
    bd`}2vr  
    几何布局展示了2个光栅: lAx8m't}6  
    {^Q1b.=  
    o]0\Km  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 R?l={N=Wf  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 0EUC8Ni  
    yzz(<s:o/  
    {c=H#- A  
    |A:+[35  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 K<"Y4O#]  
    |z.Ov&d4)(  
    [1.>9ngj  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 4+a u6ABy  
    $-_@MT~  
    2@pEuB3$?!  
    M"z3F!-j  
    可用参数 fngk<$lvg  
    •周期:400纳米 Y_M3-H=0  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm | PzXN+DW  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% {i:Ayhq~&  
    •倾斜角度:40º *7!*kq g!u  
    F0+@FS0   
    2(NN QU@Uz  
    )Jd{WC.  
    <,(Ww   
    总结—元件 __,}/|K2  
    1EA}[x  
    R>`TV(W`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。 A*+KlhT  
    $4]"g}_  
    m*H6\on:  
    t+ O7dZt%r  
    可用参数: e{`DvfY21  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ~er4w+"  
    •调制深度:100nm 7Dwf0Re`  
    •填充系数:65% sBWLgJz?C  
    •菱形网格的角度:30° 9y5nG  
    K7gqF~5x~  
    J l9w/T  
    ? Glkhf7(  
    总结——元件 1N\-Ku  
    <LOas$  
    NW@guhK.  
    )l*6zn`z  
    >-<7 r?~  
    +#0,2 wR#  
    结果:系统中的光线 wMru9zyI  
    WG.J-2#3  
    Zk75GC  
    :ODG]-QF  
    结果 F5;x>;r  
    $sR-J'EE!  
    9x9~u8j  
    !Typ_Cs  
    结果:场追迹 XveG#oyiU  
    4?9cyv4H  
    ,mW-O!$3W  
    V61.UEN  
    VirtualLab Fusion技术 L BP|  
    {`CmE/`{  
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