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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 |nocz]yU$  
    pk"JcUzR  
    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。 !y*V;J  
    ,j2qY'wi  
    tT'd]  
    >,1'[) _  
    建模任务:专利WO2018/178626 QmgwIz_  
    l65'EO|  
    @Z.Ne:*J  
    -6)ywq^{z  
    任务描述 G::6?+S  
    9E (>mN  
    R?X9U.AcW  
    V+D "_  
    光波导元件 4 (Y5n?/  
    H&%=>hyX  
    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。 9>zN 27  
    =U@*adgw  
    eIg2m <9u  
    HqN|CwGgJ:  
    光波导结构 ]`u{^f  
    BH*vsxe  
    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。 <5L!.Ci  
    vqL{~tR  
    n1$##=wK]  
    q2,@>#  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 s$Roe(J  
    _NZ) n)  
    EB\z:n5  
    几何布局展示了2个光栅: KAUYE^  
    6`+DBr  
    -=g`7^qa>  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Jl5<9x  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) rJNf&x%6  
    hefV0)4K  
    8uCd|dJ  
    OFUN hbg  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ',O@0L]L  
    EBebyQcon  
    S - 7JDE>  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 #XmN&83_  
    8YYY *>  
    a(}jn|  
    Xe+Hez,  
    可用参数 V7^?jy&&  
    •周期:400纳米 ^5GS !u"  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm %:oGyV7a  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% NT8%{>F`  
    •倾斜角度:40º 89 SsSb  
    U&B~GJT+  
    B,gQeW&  
    @MN>ye'T  
    j*6!7u.,K  
    总结—元件 qi/%&)GZ  
    yp :yS  
    B8IfE`  
    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。 4wNxn lP  
    Wx XVL"  
    mCq*@1Lp9  
    6 a$%  
    可用参数: oxad}Y  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) tG#F7%+E  
    •调制深度:100nm tv;3~Y0i  
    •填充系数:65% Mz"kaO  
    •菱形网格的角度:30° J4co@=AJ  
    7IIM8/BI  
    :z"Uw*  
    o/&:w z  
    总结——元件 bxyU[`  
    q#WqU8~Y  
    [PQG]"  
    '.^JN@  
    Q!|71{5U  
    As>po +T*  
    结果:系统中的光线 oVsl,V  
    95(VY)_6#A  
    2.:b   
    U'#{v7u  
    结果 :m+:%keK  
    (m,O!935f  
    $MsM$]~  
    s%/0WW0y^  
    结果:场追迹 z&- `<uV~  
    tdt6*  
    ~#j `+  
    "\V:W%23W{  
    VirtualLab Fusion技术 +oiPj3  
    _wqFKj  
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