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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 Oc~<`C~  
    %N\45nYU:  
    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。 m k~F@  
    (CDh,ZN;|  
    <_8eOL<X  
    R8.@5g_  
    建模任务:专利WO2018/178626 3-y2i/4}$  
    n%2c<@p#  
    H(?+-72KX  
    ty;a!yjC  
    任务描述 aEUEy:.  
    4D.h~X4  
    6X2w)cO  
    fuf' r>1n  
    光波导元件 uf )!SxT  
    Hm 0;[i  
    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。 4d`f?8vS  
    ;[C_ho  
    BN`tiPNEp  
    G #$r)S  
    光波导结构 N+UBXhh  
    GOCe&?  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ZjK'gu8*  
    BMzS3;1_  
    'eQ*?a43  
    7 A{R0@  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 gf;B&MM6  
    Ta8lc %0w3  
    几何布局展示了2个光栅: 06af{FXsGb  
    ,[|i^  
    z9Y}[ pN  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 O8*yho  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Q:b>1  
    R,hwn2@B  
    K?S5C8  
    W1}d6Sbg  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 '8^>Z.~V  
    sVS),9\}  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 30cb+)h(  
    U4NA'1yo  
    wx/*un%2  
    x1+V  
    可用参数 Cj)*JZV G  
    •周期:400纳米  ~Ctq  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm qaBL  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% uw&p)  
    •倾斜角度:40º k _Bz@^J  
    . P! pC  
    NW*$+u%/R  
    J.,7d ,  
    总结—元件 L# .vbf  
    d-UQc2r  
    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。 $Ehe8,=fj  
    }(UU~V  
    CVgVyy^  
    dJ,,yA*  
    可用参数: G $iC@,/  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) @ ojV8  
    •调制深度:100nm T;Ra/H  
    •填充系数:65% /n1H; ~f]  
    •菱形网格的角度:30° $2v{4WP7G  
    *edhJUT  
    uWrvkLGN  
    tb'O:/  
    总结——元件 X./7b{Pax  
    V%w]HIhq  
    X|pOw,"  
    \ci[<CP  
    c ^+{YH;k  
    `yua?n  
    结果:系统中的光线 X=X  
    zqGo7;;#  
    5PT*b}g@  
    +Ft@S(IE  
    结果 _Dg|Iz,Uh  
    ~i9'9PHX@  
    /-C6I:  
    Ov~>* [  
    结果:场追迹 \Q MRuR.  
    k9o LJ<.k  
    :J;*]o:  
    =7%c*O <  
    VirtualLab Fusion技术 QR{pph*zn-  
    CoQ<Ky}*  
     
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