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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 nMeSCX  
    6B /Jp  
    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。 Mg&HRE  
     eMztjN  
    !SN6 ?Xy  
    :3:)E  
    建模任务:专利WO2018/178626 K:C+/O  
    %sYk0~E  
    ;>sq_4_  
    h@ EJTAi  
    任务描述 VB}PNg  
    Gl=@>Dc%  
    m79m{!q$-  
    =xl7vHn7  
    光波导元件 A-}PpH~.Z  
    sY&r bJ(P  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 *'s&/vEy  
    @b4b{d5[  
    MI?]8+l  
    A5`#Ot*3  
    光波导结构 >I{4  
    3J23q  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。  j@s=ER  
    !N@Yh"c  
    ^a: Saq-}  
    @fUX)zm>  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 &?&'"c{;m  
    (8+.#1!*  
    'cWlY3%t  
    几何布局展示了2个光栅: 8s\8`2=  
    PL9zNCr-[  
    Aigcq38  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 RRK^~JQI.2  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Tq_1wX'\  
    t"jIfU>'a/  
    BHIZHp  
    ;2+ FgOj  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 6yV5Yjs  
    N4[ B:n  
    30wYc &H  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 hlY S=cgY=  
    77Q4gw~2U  
    1)nM#@%](h  
    T9&,v<f  
    可用参数 ~GsH8yA_P  
    •周期:400纳米 y$+!%y*  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm %`t]FV^#  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% h+ `J=a|\  
    •倾斜角度:40º "H/2r]?GT  
    E1mI Xd;.  
    xF\}.OfWG  
    b6rzHnl{  
    z/Mhu{ttL  
    总结—元件 ;@h'Mb  
    8Iqk%n~(  
    _"FbjQ"  
    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。 n]kQtjJ  
    q329z>  
    qkZ5+2m  
    i75?*ld  
    可用参数: U>3%!83kF  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 59"Nn\}3gE  
    •调制深度:100nm *IjdN,wox  
    •填充系数:65% o{ YW  
    •菱形网格的角度:30° ,& \&::R  
    ?[*@T2Ck  
    .$}Z:,aB  
    vh:UXE lm  
    总结——元件 oK(W)[u  
    VygXhh^7\  
    ePu2t3E  
    !<['iM  
    ID{Pzmt-  
    pE YrmC  
    结果:系统中的光线 c=jTs+h'  
    H8=vQy  
    qU /Wg  
    p0:&7,+a,  
    结果 ho SU`X  
    %3@RZe  
    J T0,Z  
    xYzcV%-Pm  
    结果:场追迹 D3ZT''  
    <whPM  
    TnZc.  
    s/p>30Fg  
    VirtualLab Fusion技术 ?6.KS  
    '8kL1  
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