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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 5E|y5|8fb  
    MCBZq\c  
    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。 FwB }@)3  
    KiXRBFo  
    \>b :  
    2 1b  
    建模任务:专利WO2018/178626 8<gYB$* S  
    AATiI+\S  
    >h?!6L- d  
    ZK1H%&P=R  
    任务描述 B:-qUuS?R  
    ^W&qTSjh  
    O$=[m9V  
    X,)`< >=O  
    光波导元件 ^EK]z8;|  
    jea{BhdUr  
    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。 lr>P/W\  
    8.9Z0  
    Y8 c#"vm(  
    k,p:!S(bl  
    光波导结构 =0Z^q0.  
    |\PI"rW  
    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。 -@6R`m= >  
    7rF )fKW  
    qD@]FEw!O  
    g j(|#n5C  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 <OQn |zU\  
    sqtMhUQ?>w  
    几何布局展示了2个光栅: 2pKkg>/S  
    cPFs K*w  
    7Nu.2qE  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 5G >{*K/  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) g4Y1*`}2f  
    nY]5pOF:  
    ~F gxhK2+  
    d) i:-#Q  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 #qx$ p  
    zEHX:-f8  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 fD^$ y 8  
    F$tshe(  
    Rm^3K   
    RM\A$.5  
    可用参数 UDBMf2F]  
    •周期:400纳米 MBeubS  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm rKhhx   
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% XLu Y  
    •倾斜角度:40º |` N|S  
    SauX C  
    QD2;JI2  
    8-s7^*!  
    总结—元件 fJiY~mQ  
    HLlp+;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。 `>i8$q%  
    Kc3BVZ71  
    t<F*ODn  
    ZOAHM1ci  
    可用参数: 4l2/eh]Hc(  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) xF/u('A  
    •调制深度:100nm < 5 ?  
    •填充系数:65% -:$#koW  
    •菱形网格的角度:30° *VuiEBG  
    |TQ#[9C0  
    iE6?Px9]  
    nzcXL =^r3  
    总结——元件 e&R?9z-*  
    Oq`CKf  
    I_dO*k%l  
    #YiphR&  
    efT@A}sV  
    y7X2|$9z-  
    结果:系统中的光线 R^hlfKnt  
    QWncKE,O$  
    ZC99/NWN  
    {^z>uRZ3  
    结果 H Q_IQ+  
    s"'ns  
    uht>@ WSg|  
    "mtEjK5  
    结果:场追迹 D8rg:,'6  
    99KW("C1F  
    * ^+]`S  
    Pg''>6w>  
    VirtualLab Fusion技术 [C0"vOTUb  
    _spW~"|G  
     
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