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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 !QSL8v@c  
    Nd%,V  
    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。 /!P,o}l7  
    9]xOu Cb  
    N0vr>e`  
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    建模任务:专利WO2018/178626 Kj;Q;Ii  
    LW{7|g  
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    任务描述 S)>L 0^M1  
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    es6!p 7p?  
    Z[[q W f  
    光波导元件 x32hO;  
    T oTehVw  
    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。 B#OnooJI  
    bd5\Rt  
    MRV4D<NQ  
    }N&}6U  
    光波导结构 si.ZTG9m  
    4%Z!*W*  
    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。 O@ F0UM`!  
    3-`IMN n!  
    8Mf6*G#Y  
    m6a`OkP  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 W.'#pd  
    N^*%{[<5  
    几何布局展示了2个光栅: X3-pj<JLY  
    *:{s|18Pj  
    wDVKp['  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 {P&{+`sov  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) V|13%aE_v  
    nm`[\3R  
    ?\"GT]5D  
    %@k@tD6  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ~:'tp28?  
    C& BRyo  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 3LN+gXmU  
     Tvqq#;I  
    I 8TqK  
    DvB!- |ek  
    可用参数  Fku~'30  
    •周期:400纳米 %UT5KYd!=N  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm bA!n;  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% /99S<U2ej  
    •倾斜角度:40º BZ* ',\o  
    !}[}YY?',i  
    =(2y$,6g?  
    n("Xa#mY[  
    总结—元件 LeRyS]  
    I! eu|_cF  
    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。 c!*yxzs\  
    KSDz3qe  
    p!B& &)&db  
    ]9qY(m  
    可用参数: +O"!*  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 6B`XHdCq  
    •调制深度:100nm 'K&^y%~py,  
    •填充系数:65% m#1 >y}  
    •菱形网格的角度:30° 0)F.Y,L  
    E:vgG|??  
    D+m#_'ocL  
    iMjoa tt  
    总结——元件 K</EVt,U~  
    1Xzgm0OS;  
    0,~||H{  
    /5:2g# S4  
    : N9,/-s  
    3r^Ls[ey  
    结果:系统中的光线 /Js A[}.6  
    3 @ahN2  
    C2t]  
    la4 #2>#WZ  
    结果 cD.afy  
    corNw+|/w  
    I;1W6uD=  
    e~oh%l^C72  
    结果:场追迹 zVt1Ta:j  
    &3gC&b^i  
    )qSjI_qt5  
    #zmt x0  
    VirtualLab Fusion技术 GmhfBW?  
    Y"H'BT!b}  
     
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