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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 FQf #*  
    {TZE/A3D,  
    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。 "E*8h/4u  
    H?}wl%  
    R9. HD?H@  
    8.I9}_  
    建模任务:专利WO2018/178626 zj]b&In6;  
     ~q%  
    B[NJ^b|  
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    任务描述 F(CRq`  
    MWq$AK]  
    Kj*m r%IaU  
    N4[E~ -  
    光波导元件 (Cj,\r  
    v`{:~ q*  
    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。 GhnE>d;i  
    8wi A  
    KC Xwn  
    0&`}EXe<f  
    光波导结构 *d l"wH&  
    J>v$2?w`w  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ;]h.m)~|  
    `F,zenk=  
    i X/tt  
    3c 28!3p  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 6=>7M b$  
    6H;kJHn  
    几何布局展示了2个光栅: 'P/taEi=R  
    (G5T%[/U  
    /8p&Qf>lJ1  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 yv${M u  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) \r]('x3S  
    q<}PM  
    ~'f8L #[M  
    '?R=P  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 uAb 03Q  
    A*Q[k 9B  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 eH=c|m]!P  
    /s-d?  
    CTU9~~Xk  
    &5/JfNe3  
    可用参数 -ddOh<U>  
    •周期:400纳米 {@\/a  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm n49s3|#)G  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% -eYL*Pa  
    •倾斜角度:40º ?W<cB`J  
    ` Y\QUj  
    !@yQK<0  
    ]xB6cPdLu  
    总结—元件 E<a.LW@  
    <"ae4  
    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。 Et0&E  
    ZW2s[p r  
    ^=#!D[xj>  
    tz8t9lb[  
    可用参数: fSC.+,qk  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 0sabh`iQ^  
    •调制深度:100nm ,A?v,Fs>O[  
    •填充系数:65% jQIV2TY[  
    •菱形网格的角度:30° QZYM9a>  
    #[(0tc/  
    jrdtd6b}  
    i\Q":4  
    总结——元件 o(nHB g  
    G%`cJdM  
    c8tP+O9  
    T@>6 3  
    kpY%&  
    =KW|#]RB^  
    结果:系统中的光线 `0[fLEm  
    tJG (*   
    C0f[eA  
    s3y}Yg  
    结果 8\u;Wf  
    6%z`)d  
    tdb4?^.s  
    7Fc |  
    结果:场追迹 t3M0La&  
    ^zkd{ov  
    J b|mXNcL  
    $$/S8LmmK  
    VirtualLab Fusion技术 H;X~<WN&AW  
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