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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 |HU qqlf  
    u}rot+)%  
    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。 v\k,,sI  
    q7]WR(e  
    6^aYW#O<Ua  
    g@y" B6X  
    建模任务:专利WO2018/178626 :^s7#4%6  
     bSR<d  
    bc4x"]!  
    (p?3#|^  
    任务描述 <  t (Pw  
    ~76.S  
    ?xo,)``  
    @r]s9~Lx9  
    光波导元件 yki k4MeB  
    5 muW*7  
    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。 nMa^Eq#  
    vg.%.~!9  
    M$W#Q\<*#r  
    .fsk DW  
    光波导结构 5>@uEebkv]  
    I:_*8el&d  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 p<zXuocQ  
    j~E +6f \  
    ?iLd5 Z  
    ]18ygqt  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 -h@0 1  
    H/3Zdj 9  
    几何布局展示了2个光栅: QP[a^5;Tt  
    pG( knu  
    @Y<tH,*  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 KYu(H[a  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) n2{{S(N  
    N &[,nUd  
    M&ij[%i  
    Vrj1$NL%  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 euhZ4+  
    8-"5|pNc  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 '^l^gW/|\  
    B -~&6D,  
    D'`"_  
    kxW>Da<6  
    可用参数 l>UUaf|O  
    •周期:400纳米 e^NEj1  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm eM+;x\jo?  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Dw=Z_+J  
    •倾斜角度:40º H 1D;:n  
    ?GNF=#=M  
    z>33O5U  
    "-n%874IT  
    总结—元件 EO&ACG  
    H~|%vjH  
    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。 eqZ+no  
    nbASpa(  
    )c*k _/ 4  
    !e'0jf-~  
    可用参数: egvy#2b@  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) UY-IHz;&O-  
    •调制深度:100nm fHd!/%iG  
    •填充系数:65% ;hA7<loY  
    •菱形网格的角度:30° o~x39  
    :pDY  
    6#)Jl  
    MpA;cw]cI/  
    总结——元件 uUz`=4%A  
    N 2"3~  #  
    I\upnEKKzZ  
    \`/E !ub  
    7p.h{F'A  
    M> jBm .  
    结果:系统中的光线 %x6Ov\s2  
    %md^S |  
    ZjZhz`  
    'dc+M9u)_q  
    结果 hOB\n!  
    \$'m ^tVU  
    bqrJP3  
    R6Zj=l[  
    结果:场追迹 3_MS'&M  
    (.,'}+1  
    IE)"rTI)b  
    8pPC 9ew\=  
    VirtualLab Fusion技术 X&(ERY,h  
    z]c,} Q  
     
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