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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 Gq%,'am f  
    sWKdqs  
    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。 \>{;,f  
    m}>Q#IVZ  
    #>sI XY  
    6!;D],,"#.  
    建模任务:专利WO2018/178626 k 6i&NG6  
    R+=wSG]  
    9ESV[  
    5v=e(Ph +  
    任务描述 `joyHKZI.  
    %&s4YD/{  
    /xB O;'rR  
    dOKe}?}==  
    光波导元件 X/m~^  
    ,#%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。 ~]n=TEJ>  
    r$x;rL4  
    M~+DxnJ=  
    XK)0Mt\  
    光波导结构 A!}Ps"Z  
    mrr -jo  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 Y n0iu$;n  
    }'n]C|gZ  
    2lqy<o  
    PSyUC#;  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 k<NxI\s8]  
    o1-_BlZ  
    几何布局展示了2个光栅: MN:LL <  
    \BO6.;jA  
    yW"[}L h4  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 >Pvz5Hf/wW  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) _N0N #L4M  
    @3S:W2k  
    iqN?'8  
    HuQdQ*Q  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 I8YCXh  
    }d5~w[  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 EG3u)}vI  
    uH[:R vC0  
    6)>otB8)J  
    iO2jT+i  
    可用参数 }02(Y!Gh  
    •周期:400纳米 ${gO=Z  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm W! J@30  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% #qxo1uV(c  
    •倾斜角度:40º U *go}dt"5  
    ud"Kko Rt  
    o7eWL/1  
    oY7jj=z#T  
    总结—元件 Iv*u#]{t  
    v2="j  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 mU.c!|Y  
    \0&F'V  
    k+Z2)j"  
    {kr14 l*2  
    可用参数: q1m{G1W n  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) S,Tc\}  
    •调制深度:100nm }<*KM)%  
    •填充系数:65% Ds#BfP7a  
    •菱形网格的角度:30° G&"O)$h  
    EBr?>hl  
    aK 7 }}  
    \xQu*M:!  
    总结——元件 _rmKvSD%  
    {Byh:-e<  
    G.PRPl  
    *%E\mu,,c  
    \NKQ:F1  
    f[ia0w5 m  
    结果:系统中的光线 DgY !)cS  
    8;# yXlf  
    ?-)v{4{s  
    h[Uo6`  
    结果 !SIk9~rJ  
    B&6lG!K'?  
    vTTXeS-b  
    ia_l P  
    结果:场追迹 B-PX/Q  
    5}c8v2R:B  
    \f)GW$`  
    HxcL3Bh$~}  
    VirtualLab Fusion技术 &~2I Fp  
    PC|ul{[*}  
     
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