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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 C?T\5}h  
    W%-XN   
    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。 rUj\F9*5#  
    }: HG)V  
    kzDN(_<1  
    EN2SI+  
    建模任务:专利WO2018/178626 \`2'W1O  
    <\u3p3"[4  
    U`mX f#D  
    "+- 'o+  
    任务描述 Mz p<s<BX  
    q!eE~O;A  
     p;w&}l{{  
    b j`\;_oo  
    光波导元件 JfIXv  
    : ~vodh  
    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。 v{VF>qE P  
    <f>w"r  
     % D  
    gM\>{ihM'  
    光波导结构 )Y7H@e\1  
    3k`Q]O=OU  
    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。 $`E?=L`$  
    Pwl*5/l  
     D}98ZKi  
    ^{4BcM7eH  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 yx :^*/  
    K8;SE !  
    几何布局展示了2个光栅: 25$_tZP AI  
    oLT#'42+H  
    >8e)V ;  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 6]?mjG6  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) %8FfP5#  
    i[!|0U`p  
    sFTAE1|  
    E EDFyZ  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 mH&7{2r  
    OlOOg  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Lt't   
    )!2@v@SQ  
    K381B5_h  
    |Ns4^2  
    可用参数 r exv)!J  
    •周期:400纳米 | ys5.|  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ^l!SIu  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ca g5w~Px  
    •倾斜角度:40º ("2X8(3z  
    ez ,.-@O  
    ,|:.0g[n  
    0K%okq|n  
    总结—元件 ]y_ :+SHc  
    HAxLYun(3w  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 o5o myMN  
    Z7a@$n3h  
    i%K6<1R;y{  
    MXaF q K<Y  
    可用参数: ~)U50. CH  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) xE:jcA d$}  
    •调制深度:100nm ]<;7ZNG"Y5  
    •填充系数:65% NN*L3yx  
    •菱形网格的角度:30° $ZM'dIk?  
    6e-ME3!<l  
    P0l fK}  
    Nn LK!Q  
    总结——元件 M\R+:O&  
    r1L@p[>  
    U>2KjZB  
    J4T"O<i$58  
    5Z>a}s_i  
    {rc3`<%  
    结果:系统中的光线 |?T=4~b  
    lVvcrU  
    e )0 ]WJ  
    0/R;g~q@  
    结果 CvU$Fsb  
    C+NN.5No  
    !mlfG "FE  
    LYD iqOrx  
    结果:场追迹 <_Yd N)x  
    ZmsYRk~@-  
    1 /M^7Vb.  
    m _)-  
    VirtualLab Fusion技术 ZNBowZI  
    q} e#L6cM  
     
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