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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 c V$an  
    {{6D4M|s  
    如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 Nwwn #+  
    atiyQuT6Wh  
    6;:z?Q  
    =Gv*yR*]t  
    建模任务:专利WO2018/178626 ~7=eHU.@  
    zsM2R"[X  
    ThvgYv--B  
    / f5q9sp8  
    任务描述 g ?.y7!m  
    9epMw-)k  
    y#T.w0*  
    DHq#beN  
    光波导元件 &=^YN"=Z  
    Ko|m<;LX  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 '\O[j*h^.  
    Kpg?' !I  
    6o0}7T%6  
    !F:ANoaS  
    光波导结构 +0ALO%G;G"  
    `5Bv2 wlIV  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 >^6|^rc  
    ;~-ZN?8   
    a,|Hn  
    @cr/&  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 I A%ZCdA;  
    %*zV&H   
    几何布局展示了2个光栅: ?6W v["%  
    v<@3&bot  
    ^sKdN-{  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 %9 3R/bx  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) o:'@|(&<  
    iE EP~  
    a&Qr7tT Y"  
    G|o O  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 \G#_z|'dN  
    GbC@ |  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Ay7PU  
    ^g |j4N  
    *knN?`(x  
    :7M%/#Fy  
    可用参数 - {}(U  
    •周期:400纳米 j8oX9 Yo0=  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ~470LgpO1  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Hu9nJ  
    •倾斜角度:40º /lC,5y  
    RBz"1hRo`  
    H&8~"h6n  
    Im?/#tX  
    总结—元件 25f[s.pv8  
    `$Um  
    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。 /d+v4GIB  
    M]|]b-#  
    ?0'e_s  
    l{*m-u5&;  
    可用参数: a ~YrQI-@  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) o|u4C{j  
    •调制深度:100nm &zd@cr1  
    •填充系数:65% ^W(ue]j}o  
    •菱形网格的角度:30° LF `]=.Q  
    <ne?;P1L  
    ,SPgop'  
    *s#6e}  
    总结——元件 3ZC@q #R A  
    -Bq]E,Xf)  
    y #C9@C  
    H s$HeAp;  
    OLtXk  
    M3elog:M  
    结果:系统中的光线 yN)(MmX'1  
    |)xWQ KzA  
    q{Gh5zg5O  
    amq,^  
    结果 f[vm]1#  
    l-cBN^^  
    }9^'etD  
    MLlvsa0  
    结果:场追迹 e$teh` p3  
    AOkG.u-k  
    !vSq?!y6*P  
    Q>$lf.)  
    VirtualLab Fusion技术 FGPqF;  
    *P5\T4!+d  
     
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