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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 5j\Kej  
    9Z f  
    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。 |`pBI0Sjo  
    qu!x#OY+  
    F/,6Jh  
    4E_u.tJ  
    建模任务:专利WO2018/178626 lHPnAaue@  
    rP,|  
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    ]HB1JJiS~  
    任务描述 OH@gwC  
    wWSw0 H/  
    _zzT[}  
    kM@e_YtpY  
    光波导元件 .JTRFk{W  
    c}|} o^  
    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。 4^k8| # c  
    /reGT!u  
    4F6I7lu  
    dcTZL$  
    光波导结构 &x=_n'  
    UtC<TBr  
    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。 $=#Lf[|f=  
    .:4*HB  
    *3OlWnZ?  
    vl6|i)D  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅  j=G  
    f3^qO9R  
    j^v<rCzc (  
    几何布局展示了2个光栅: LNrM`3%2-  
    M,yxPHlN  
    ]JvjM,  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 3]@wa!`  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Ao*:$:k  
    1|s` z  
    N)a5~<fBG  
    ;CoD5F!  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 pHye8v4fvi  
    @[`]w`9Q7  
    MtgY `p  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 :Ig9n :  
    :cIPX%S  
    <0m^b#hdG  
    aIr"!. 4  
    可用参数 Os]. IL$  
    •周期:400纳米 r+6 DlT a  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm <g\:By^  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% s jaaZx1  
    •倾斜角度:40º rf 60'   
    ,1-idpnX  
    53.jx38xS  
    ftRdK>a D  
    \}<J>R@  
    总结—元件 ^y93h8\y  
    R<hsG%BS(D  
    &B1!,joH~  
    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。 ar'VoL}  
    }5z!FXB  
    7|bBC+;(  
    > PL}7f&:  
    可用参数: NXz/1ut%  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) "(~fl<;  
    •调制深度:100nm 3j[<nBsn.  
    •填充系数:65% $GQEdVSNo  
    •菱形网格的角度:30° ep`8LQf  
    ;*U&lT  
    .:B0(4Mj  
    s0h0Ep ED  
    总结——元件 9"/=D9o9  
    (JE&1 @  
    .<YfnW5/K  
    -]YsiE?r  
    1N { >00  
    pN)>c,  
    结果:系统中的光线 . S;o#Zw*R  
    ^)$T`  
    $RHw6*COG  
    Z^J)]UL/  
    结果 (Hmhb}H  
    vDR> Q&/K  
    RUut7[r  
    M:d|M|'  
    结果:场追迹 +(w9! 5?F  
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    >m=XqtP  
    VirtualLab Fusion技术 .%\||1F<  
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