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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 VU~ R  
    :-Gf GL>]  
    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。 "'389*-  
    ^.']-XjC  
    -p|JJx?r  
    H)#HK!F6f  
    建模任务:专利WO2018/178626 %Pl 7FHfB  
    rLt`=bl&&U  
    -Fi{[%&u  
    6O|B'?]Pf  
    任务描述 vkFfHzR$  
    wW5:p]<Y  
    Dm=d   
    }o>6 y>=  
    光波导元件 RL0#WBR  
    #. mc+n: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。 D%PrwfR  
    sY @S  
    jlhyn0  
    CYIp 3D'k  
    光波导结构 eh`sfH  
    z^tws*u],5  
    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。 -68E]O  
    Fbvw zZ  
    8|:bis~wm  
    q]1HCWde  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 ^F5Q(A  
    f-Yp`lnn.d  
    几何布局展示了2个光栅: n veHLHvC7  
    a(!_ 3i@  
    mFL"h  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ('SA9JG  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) t:pgw[UJ  
    K YSyz)M}  
    MS`wd  
    d%IM`S;fh  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 O\=U'6 @  
    B/P E{ /  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 RTHe#`t  
    u9 LP=g  
    + -[M 7J  
    | rY.IbL  
    可用参数 p&Os5zw;|  
    •周期:400纳米 ~;m3i3D  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm XiP xg[;  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% zli@XZ#  
    •倾斜角度:40º };rxpw>ms  
    !/1aot^(  
    Mq!vu!  
    %/b3G*$W  
    总结—元件 2WKYf0t  
    2`D1cX  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 dNQR<v\IL  
    Mqy5>f)  
    Gp0B^^H$  
    8M{-RlR  
    可用参数: o\n9(ao  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ^jY'Hj.Bs  
    •调制深度:100nm s-\.j-Sa  
    •填充系数:65% p};B*[ki  
    •菱形网格的角度:30° <!+T#)Qi  
    %Tc P[<  
    B%~hVpm,eM  
    x.=Np\#\G-  
    总结——元件 =}bDT2Nb  
    9Ai e$=  
    3LxhQVx2  
    X/=*o;":  
    yuTSzl25,/  
    .?16w`Y  
    结果:系统中的光线 A Th<=1  
    hKZ<PwBi  
    ;WF3w  
    NU>'$s  
    结果 wt8?@lJ"/  
    0E6>P E;  
    v)^8e0vx  
    H$M#+EfL  
    结果:场追迹 [?dsS$Y3  
    29W~<E8K-  
    QYm]&;EI  
    k9V#=,K0  
    VirtualLab Fusion技术 =Nyq1~   
    M_<? <>|  
     
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