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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 )6bxP&k  
    Ct}"o  
    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。  KS*W<_I  
    k`oXo%  
    xBgf)'W_Z  
    ;jX_e(T3m  
    建模任务:专利WO2018/178626 vbDw2  
    JO :m: M  
    GdG%=+  
    ?#04x70  
    任务描述 "5{Yn!-:  
    (g7nMrE$j  
    ;lYO)Z`3\  
    !PUhdW  
    光波导元件 1 _5[5K^  
    8^dGI9N  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 Z]w_2- -  
    v|{*y  
    =;Wkg4\5  
    zE<vFP-1v  
    光波导结构 nJ*NI)  
    })mez[UmZ  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ?ZDx9*f  
    (/k,q  
    \R79^  
    Ae ue:u>  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 B2845~\.  
    XJ?@l3D:  
    几何布局展示了2个光栅: ,x{5,K.yWq  
    ^<y$+HcH  
    QRdb~f;<hj  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 5+ fS$Q  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) /)oxuk&}c  
    !Id F6 %  
    QtN0|q{af  
    ?7G[`@^Y  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Ho \+xX  
    =WO{h48]  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 oK(ua  
    FfD2 &(-R  
    Z<&: W8n  
    jWU)y)$  
    可用参数 )$th${pd#v  
    •周期:400纳米 w~Y#[GW  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm brTB /(E  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% <78> 6u/W%  
    •倾斜角度:40º \ g0  
    ;nh7Elk  
    V KR6i  
    [Xz7.<0#U  
    总结—元件 6b]vHT|p  
    ||!k 3t#<  
    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。 {ld([  
    /,:32H  
    [fW:%!Y'  
    jXW71$B  
    可用参数: C}00S{nAZ  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) \lY26'  
    •调制深度:100nm _FVIN;!  
    •填充系数:65% i, )kI  
    •菱形网格的角度:30° 7 'f>  
    E3gQ`+wNg?  
    l|uN-{ w  
    Y: byb68  
    总结——元件 #D>8\#53V/  
    S8]g'!  
    PMTyiwlm  
    dvXu?F55  
    ]"YG7|EU  
    BRW   
    结果:系统中的光线 /\=g;o'  
    ,>~9 2  
    SgY>$gP9S  
    FJ2^0s/"  
    结果 Af -{'  
    ^$T>3@rDB  
    sXfx[)T<  
    M@gm.)d  
    结果:场追迹 c3Mql+@  
    `U;4O)`n  
    \y0abxIHS  
    BGA.8qWR4  
    VirtualLab Fusion技术 =UYc~VUYnT  
    Rq\.RR](  
     
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