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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 T{3-H(-gA  
    F6DVq8f9  
    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。 FD~uUZTM  
    {P?p*2J'  
    [ x.]  
    X+\=dhn69  
    建模任务:专利WO2018/178626 M_$;"NS+}  
    hE,-CIRg  
    &F0>V o  
    ^=-W8aVi>  
    任务描述 ~}D"8[ABj  
    A)SnPbI-p  
    oO &%&;[/A  
    './qBJ  
    光波导元件 ~O /B  
    l,QO+ >)z  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 PM:u~D$Jd  
    @&E7Pg5  
    `ST;";7!  
    <c(%xh46  
    光波导结构 @[$q1Nm  
    R6o07.]  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 oB!-JX9  
    Hnvs{KC`  
    h5E<wyd96.  
    sU^K5oo  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 a\ MJh+K  
    L6=5]?B=  
    几何布局展示了2个光栅: !r*JGv=  
    =p8iYtI  
    :G<~x8]k0  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 2-duzc  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ]>(pQD  
    NQbgk+&wD  
    dlV HyCW  
    |JUAR{  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 <;Td8T;  
    :7qJ[k{g  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 hZO=$Mm4p  
    OBM&N  
    K;g6V!U  
    fdKTj =4  
    可用参数 <5c^DA  
    •周期:400纳米 l2 #^}-  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm \T`iq[+6  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% _cc9+o  
    •倾斜角度:40º g.Kyfs4`  
    #|cr\\2*  
    5[+E?4,&  
    d6e]aO=g  
    总结—元件 Bp=BRl  
    sGbk4g  
    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。 "4QD\k5  
    G:PcV_ihx  
    +d8?=LX  
    Z9I ?j1K|!  
    可用参数: /5 R?(-  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ^;mGOjS  
    •调制深度:100nm p@=B\A]  
    •填充系数:65% 5AAPtZ\lH  
    •菱形网格的角度:30° ")GrQv a  
    V34]5  
    Gc:oS vm  
    m-|~tve  
    总结——元件 cD4H@!=a  
    ulY<4MN  
    6[C>"s}Ol  
    'y:+w{I2o  
    rt!Uix&  
    n@| &jh  
    结果:系统中的光线 -*"Q-GO  
    k/#321Z  
    pS<j>y  
    |^kfa_d  
    结果 #-FfyxQ8ai  
    vEb_z[gd  
    0%hOB :  
    ,W&::/2<7  
    结果:场追迹 \bWo"Yo  
    ?Kf?Z`9 *Y  
    =5X(RGK  
    0RGSv!w  
    VirtualLab Fusion技术 ejPK-jxCa/  
    ]^@!ID$c  
     
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