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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 T Z_](%  
    e{fm7Cc)D  
    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。 3e7P w`gLl  
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    TF-k|##G  
    3lT>C'qq  
    建模任务:专利WO2018/178626 <P#]U"?A  
    `2.2; Vk  
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    a^QyYX}\qR  
    任务描述 t8\XO j  
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    \\9$1yg   
    5V"g,]'Nd  
    光波导元件 0OAHD'  
    i{5,mS&  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 rA6lyzJ  
    / +9o?Kxya  
    LJ+Qe%|  
    wU1h(D2&h  
    光波导结构 )MlT=k6S  
    b%"Lwqdr7  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 xv:VW<  
    ,sln0  
    6|AD]/t^K  
    N]iu o.  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 Mz#<Vm4  
    QM 'Db`B  
    -`<KjS  
    几何布局展示了2个光栅: k7\ ,N o}  
    f9FLtdh \7  
    '&n4W7  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 7GVI={ b  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) oGXndfd"  
    Hd9vS"TN]  
    ]> 36{k]&  
    mf\eg`'4?  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 kjVJ!R\  
    xQK;3b  
    G.[,P~yy.  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 b w2KD7  
    !Ey=  
    TEYn^/n~  
    jt?.g'  
    可用参数 c>3AR17+5  
    •周期:400纳米 <4m@WG  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm eK=<a<tx  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% fu]mxGPc  
    •倾斜角度:40º 1{pU:/_W  
    BJ,9C.|  
    a/v!W@Zz}  
    SV}C]<  
    [;n/|/m,  
    总结—元件 7\xGMCctM  
    zIE{U  
    ;ZVT[gi*  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 p,'Z{7HG  
    ]`,jaD  
    Sl7x>=  
    Sq Y$\&%  
    可用参数: 2\/,X CQV  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 2MQ XtK  
    •调制深度:100nm Un[ 0or  
    •填充系数:65% IqW4Q1>f  
    •菱形网格的角度:30° ~Y.I;EPKt  
    $ /p/9 -  
    9z0G0QW[  
    *fj5$T-Z  
    总结——元件 |0Y: /uL#)  
    XVwJr""+  
    {#o0vWS>  
    psaPrE  
    B2/d%B  
    "xK#%eJjWd  
    结果:系统中的光线 6#SUfK;  
    !Yi2g -(  
    :kb2v1{\  
    f}%paE"  
    结果 EpsjaOmAF  
    KyQd6 1  
    A$=h'!$  
    ](2\w9i%  
    结果:场追迹 HkL`- c0  
    818,E  
    c`E0sgp  
    |@*3 nb8  
    VirtualLab Fusion技术 i] I{7k  
    gL(_!mcwu  
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