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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 T }Wse{  
    j+Q+.39s-~  
    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。 av~kF  
    KxDfPd+j[  
    |k]fY*z(  
    0B"_St}3D  
    建模任务:专利WO2018/178626 <GSp%r  
    B^C 5?  
    vJ e c+a  
    } wx(P3BHD  
    任务描述 )\ J~KB4  
    f& Vx`oj  
    ( ; _AP.  
    fvj  
    光波导元件 p ^Y2A  
    G-'CjiMu  
    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。 @#yl_r%  
    63kZ#5g(Dw  
    zEDN^K '  
    9[h8Dy  
    光波导结构 !{vZvy"  
    r`e6B!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。 M6y|;lh''c  
    R| XD#bG  
    d3NER}f4V  
    AJ z 1    
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 >J{e_C2ZS  
    _o==  
    l=C|4@  
    几何布局展示了2个光栅: j|@8VxZ  
    )lP(is FP  
    `bWc<4T  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 er<_;"`1  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) MHS|gR.c  
    E5\>mf ,;u  
    2Hk21y\  
    =69sWcC8  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ?(M]'ia{  
    $?On,U  
    lU.aDmy<  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 .2y @@g  
    3gv?rJV  
    <g64N  
    VUD9ZyPw  
    可用参数 V!s#xXD}  
    •周期:400纳米 ^G "Qp8 "  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm k=X)ax t1  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% +NoVe#  
    •倾斜角度:40º &D&U!3~(  
    nLR   
    {x~r$")c?  
    qR kPl!5  
    ;X+cS,h  
    总结—元件 NKRm#  
    Q1!+wC   
    ]+>Kl>@  
    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。 W+Ou%uv}S  
    EmyE%$*T  
    [_*?~  
    tUGF8?& G  
    可用参数: fn8|@)J  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) pxCQ=0k  
    •调制深度:100nm 4}0Ry\ 6  
    •填充系数:65% ^~s!*T)\  
    •菱形网格的角度:30° PR%n>a#  
    fIn^a 3TV  
    ~6{U^3  
    sIRfC< /P  
    总结——元件 =+H,}  
    >|mZu)HIY;  
    8&CQx*  
    2`Ihrz6  
    z7pw~Tqlz  
    m@YK8 c#$  
    结果:系统中的光线 Lc(eY{CY  
    9[[$5t`8  
    %0'7J@W  
    Rpj{!Ia  
    结果 Sx1OY0)s  
    z~ua#(z1S  
    /Eu|Jg=I  
    1JV-X G6  
    结果:场追迹 k&npC8oA  
    o* e'D7  
    r-a0XNS*  
    T&j:gg  
    VirtualLab Fusion技术 &d]@$4u$;  
    'f8'|o)  
     
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