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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: 2024-01-22
    摘要 .}OR  
    !a7[ 8&  
    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。 6^eV"&+@  
    Xc?&_\. +  
    2w["aVr =  
    3~uW I%I`  
    建模任务:专利WO2018/178626 &Xf^Iu  
    XZ^^%*ew  
    L3@82yPo!  
    FFu9&8Y  
    任务描述 j@SQ~AS  
    +y&Tf#.V/A  
    M luVx'  
    Tk5W'p|6f  
    光波导元件 a-=8xs'  
    /ro=?QYb  
    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。 thifRd$4  
    {]%0lf:  
    "Y~:|?(@-  
    (C@mLu)  
    光波导结构 )N7Y^CN~  
    uI1 q>[  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 X*{2[+<o  
    ]sE?ezu  
    6)Y.7XR  
    n:yTeZ=-s4  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 vb<oi&X  
    23Nw!6S  
    nV-mPyfL8  
    几何布局展示了2个光栅: :lf+W  
    #~C]ZrK  
    B{'( L |  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Q9Kve3u-i  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) }]lr>"~y}  
    {q `jDDM  
    kBD>-5Sn_T  
    =;2%a(  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 @zU6t|mhz  
    d@XV:ae  
    - jb0o/:  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 mLP.t%?#   
    i3 6eBjT  
    _kU:Z  
    JM x>][xD  
    可用参数 \s=t|Wpu2  
    •周期:400纳米 :,'wVS8"]  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm :6vm+5!  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% l49*<nkmq  
    •倾斜角度:40º <<+\X:,  
    3%E }JU?MM  
    [AYOYENp-  
    =g9*UzA"O  
    g# Sl %Y  
    总结—元件 i rU 6D  
    q7_ m&-0)  
    a yCY~=i  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 WST8SEzJ  
    BK)$'AqO  
    T 6)bD&  
    1.D,W1s  
    可用参数: YKH\rN6X  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 9Uj $K>:  
    •调制深度:100nm +av@$}  
    •填充系数:65% bwD,YC  
    •菱形网格的角度:30° ="Ho%*@6  
    K{|p~B  
    X*/ho  
    gtk7)Uh  
    总结——元件 tzZ`2pSh  
    wy0tgy(' |  
    8u6:=fxb  
    6-z%633DL  
    uE%r/:!k4$  
    95 ;x=ju  
    结果:系统中的光线 7"sD5N/>uh  
    fZ0M%f  
    q U%/W|LY  
    7gj4j^a^]{  
    结果 . $BUw  
    :~2vJzp@?  
    `o=q%$f#k~  
    B* ?]H*K  
    结果:场追迹 ar__ Pf6r  
    )wC?T  
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    N5Q[nd  
    VirtualLab Fusion技术 w_.F' E  
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