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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 kZ>_m &g  
    =+DfIO  
    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。 oIrO%v:'!  
    [0qe ?aI  
    TkBHlTa"=  
    Y 3h`uLQ  
    建模任务:专利WO2018/178626 Py y!B  
    I() =Ufs5z  
     k{d]  
    [;t-XC?[nk  
    任务描述 uGOED-@  
    9kHVWDf  
    ~t^ Umx"Ew  
    SMoJKr(:w#  
    光波导元件 ,sI<AFI  
    xsu9DzPf&{  
    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。 Ql"kJ_F!br  
    oq${}n<  
    `,QcOkvbC  
    KW-GVe%8f  
    光波导结构  |W_;L6)  
    2,aH1Xbex  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 o=J-Ju  
    ~I6N6T Z  
    lg"aB  
    _NefzZWUJ  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 !6!Gx:  
    )G#mC0?PV  
    几何布局展示了2个光栅: =' uePM")  
    *:bexDH  
    bd]9 kRq1K  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 50_[n$tqE  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) JTIt!E}P  
    ;/:Sx/#s  
    "i#aII+T  
    C RBj>  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 \?SvO  
    m< H{@ZgN(  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 TZ *>MySiF  
    vd?Bk_d9k,  
    ?4A/?Z]ub  
    w 5 yOSz  
    可用参数 %UAF~2]g  
    •周期:400纳米 *Nm$b+  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm U0gZf5;*  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% a`L:E'|B9  
    •倾斜角度:40º _%q~K (::  
    Q$uv \h;  
    WQ{[q" O  
    G4uG"  
    总结—元件 NV7k@7_{B  
    W1 k]P.  
    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。 Aa=:AkrH  
    rtS' 90`  
    Y{D%v  
    8[;vC$  
    可用参数: w lH\w?  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) S=(<m%f  
    •调制深度:100nm k,[*h-{8  
    •填充系数:65% 2]1u0-M5L  
    •菱形网格的角度:30° 1rJ2}d\y  
    N+'j on}U  
    L RVcf  
    (J[Xryub  
    总结——元件 [% C,&h5  
    In?=$_p  
    B2e"   
    T5 (|{-  
    4qE95THB  
    @(Y!$><Is  
    结果:系统中的光线 @^xtxtjzux  
    VGmvfhf#"  
    &'SD1m1P  
    &E_a0*)e  
    结果 )V\@N*L`ik  
    7 !$[XD  
    h:nybLw?  
    7~ PL8  
    结果:场追迹 =5q<_as  
    N ~{N Nf Y  
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    VirtualLab Fusion技术 ")T\_ME  
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