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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 ,47qw0=C  
    V:27)]q  
    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。 w*!aZ,P  
    ]d`VT)~vje  
    jIF |P-  
    DN/YHSYK  
    建模任务:专利WO2018/178626 &?vgP!d&M  
    Q^I\cAIB  
    - DCbko  
    qVPeB,kIz  
    任务描述 {|\.i  
    4~=l}H>&  
    Ha ]YJ}  
    +O5hH8<&b  
    光波导元件 , dp0;nkr  
    xCKRxF  
    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。 *qMY22X  
    Wvqhl 'J  
    PzGWff!*n  
    !-Y3V"  
    光波导结构 f-2c0Bi  
    2JFpZU"1  
    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。 &[SC|=U'M  
    `W-Fssu  
    Tf)*4O4@'  
    c"Sq~X  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 8Eq7Sa  
    VD:/PL  
    E"@wek.-  
    几何布局展示了2个光栅: qw8Rlws%  
    0^ibNiSP  
    gNhQD*+>{  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 >*n0n!vF  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ]7mt[2 Cd  
    4e1Y/ Xq`  
    ]tDDq=+v  
    h} EPnC}  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Lk$B{2^n  
    MWL% Bz  
    "Pf~iwfw  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 O<\@~U  
    \15nS B  
    YF:L)0H'O  
    c=+!>Z&i$G  
    可用参数  ][]  
    •周期:400纳米 ;'Nd~:-]  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 3&/Ixm:  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ``Un&-Ms  
    •倾斜角度:40º LD g?'y;2  
    h*Pc=/p  
    -tNUMi'  
    w-{c.x  
    Ki~1qu:  
    总结—元件 VQ{fne<  
    ,{q;;b9  
    9k~8  
    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。 2"S}bfrX  
    i@ BtM9:  
    p6WX9\qS(  
    e*n@j  
    可用参数: Q dp)cT  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) *|E[L^  
    •调制深度:100nm t.'!`5G  
    •填充系数:65% I0 RvnMw  
    •菱形网格的角度:30° -o.:P>/  
    4NIRmDEd  
    *cnNuT  
    Ip]KPrw p  
    总结——元件 &yol_%C  
    y#$CMf -q^  
    eNu7~3k}  
    |B2+{@R  
    &l[$*<P5V  
    ?KI,cl  
    结果:系统中的光线 %9RF   
    /[>sf[X\I9  
    UOmY-\ &c  
    zZC9\V}R  
    结果 ivz5H(b  
    m<g~H4  
    o\)F}j&b#=  
    O5t[  
    结果:场追迹 t@Nyr&|D  
    2Q"K8=s  
    l?^4!&Nm  
    ]P2"[y  
    VirtualLab Fusion技术 Iy3GE[  
    m7>JJX3=<  
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