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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: 2024-06-11
    摘要 /F.Wigv  
    :.k ZR;  
    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。 \v+u;6cx_  
    !/`$AXO  
    E@-ta):  
    Mi+H#xx16  
    建模任务:专利WO2018/178626 -KH)J  
    k.<3HU  
    } bH$O%  
    F.tfgW(A@  
    任务描述 w~z[wmOkp  
    O. ,3|  
    nd ink$  
    {%C*{,#+8q  
    光波导元件 {ox2Tg?  
    Qck| #tc  
    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。 +vW)vS[  
    "9IYB)Js  
    "5C`,4s  
    j~E",7Q'  
    光波导结构 &gtG~mp<L  
    =^&%9X  
    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。 ST5V!jz  
    iYJZvN  
    .1yT*+`  
    6KHN&P  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 BHA923p?  
    ;{#^MD MB  
    几何布局展示了2个光栅: <q (z>*-e  
    U!(@q!>G  
    vAb^]d   
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 SJ?6{2^  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 7%MbhlN.  
    X(A.X:"  
    (xl\J/  
    K4Sk+ v  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 KS}hU~  
    31WC=ur5  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 @{hd{>K*  
    q%(EYM5Y  
    69m ;XdkKz  
    5|QzU|gPn  
    可用参数 Z[Qza13lo  
    •周期:400纳米 %FZ2xyI.  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 2I/xJ+  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ,Lpixnm]  
    •倾斜角度:40º m)v''`9LU  
    80b;I|-T,  
    O.G'?m<: #  
    >Dw~P OMy  
    总结—元件 n DS}^Ba  
    XV3C`:b  
    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。 }`(N:p  
    P{OAV+cG  
    KRAcnY;u  
    t.T UmJ  
    可用参数: v+ 7kU=  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ?BA]7M(,4  
    •调制深度:100nm fhPkEvJ  
    •填充系数:65% XfPFo6  
    •菱形网格的角度:30° gTl<wo +  
    -l~Z0U>^  
    !pTJ./  
    E`int?C!  
    总结——元件 5r~# 0Zf*  
    KWAb-yB  
    ^G&3sF}  
    $rIoHxh. y  
    3@+b }9s8  
    ]aP= Ks%  
    结果:系统中的光线 K 0gI):  
    ]i(-I <`  
    \B F*m"lz  
    w(ln5q  
    结果 x:-.+C%  
    XU!2YO)t;!  
    n0Y+b[ +wj  
    =_$Qtq+h  
    结果:场追迹 j',W 64  
    1b=lpw 1}  
    W} WI; cI  
    &'cL%.  
    VirtualLab Fusion技术 theZ]5_C  
    V7#v6!7A@  
     
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