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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 e@OA>  
    K\b O[J  
    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。 i.sq^]j  
    lIz_0rE  
    ZhsZy wM  
    =FmU]DV  
    建模任务:专利WO2018/178626 =@2V#X]M*  
    >v[(w1?rX  
    /<0D E22  
    ;X(n3F  
    任务描述 E: GJ$I  
    (5~C _Y  
    PAHlj,n)  
    9$&e~^&B  
    光波导元件 8-:k@W  
    B5:g{,C  
    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。 <^U(ya  
    BuTIJb+Q\  
    91H0mP>ki  
    FE}!bKh  
    光波导结构 #ja`+w}  
    `?JgHk  
    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。 (L$~ zw5gr  
    u4@e=vW I  
    :OCux Sc%5  
    Wq(l :W'  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 Hc]1mM  
    +5[oY,^cO  
    几何布局展示了2个光栅: .gGvyscdH;  
    (0W}e(D8  
    _wNPA1q0J  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 JtpY][}"~3  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 7 Zt\G-QV  
    Z=@)  
    5L}>+js2  
    |xZcT4  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 SDHc[66'  
    R:<@+z^A[  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 T[-c|  
    *O> aqu  
    `8;,&<U'`  
    1?|6odc  
    可用参数 O}_a3>1DY  
    •周期:400纳米 PgLS\_B  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm j yRSEk$  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% *frJ^ Ws{  
    •倾斜角度:40º bz0P49%  
    :z.Y$]F@  
    <m,yFk  
    _sR9   
    总结—元件 K3:|Tc(  
    pXh~#o6 V  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 .3<IOtD=  
    ~59`S#ax/l  
    *fi;ZUPW3  
    l(#ke  
    可用参数: VtO;UN  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 2l@"p!ar=  
    •调制深度:100nm yv)nW::D(  
    •填充系数:65% 0sDwTb"  
    •菱形网格的角度:30° ,LW+7yD  
    }l( m5  
    6WN(22Io  
    030U7VT1  
    总结——元件 F|l`YtZZd  
    F`0c?)  
    0[:9 Hb6  
    q{cp|#m#G  
    4r[pMJiq  
    MJ*]fC3/  
    结果:系统中的光线 <D!c ~*[  
    dA1 C)gLi  
    ;DD>k bd  
    .L7Yf+yFg  
    结果 bugFl>  
    qX{X4b$  
    'DzBp  
    ^'&iYV  
    结果:场追迹 zD2.Q%`IM  
    0^9:KZ.!  
    |vfujzRZ  
    dGsS<@G  
    VirtualLab Fusion技术 e" Eqi-  
    8jggc#.  
     
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