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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 38[ko 3  
    .K n)sD1  
    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。 :RH0.5)  
    p..O;_U  
    },d`<^~  
    soH M5<U  
    建模任务:专利WO2018/178626 oBm^RHTZ  
    >Y h7By  
    \;h+:[<e1  
    aa'u5<<W  
    任务描述 JE<zQf(&  
    [CBhipoc  
    Kf.G'v46  
     fn1G^a=  
    光波导元件 [`_ZlC  
    4r&S&^  
    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。 x*EzX4$x  
    [&Z3+/lR*  
    TH`zp]0  
    PMdvBOtS`  
    光波导结构 m5G9 B-\?  
    I-fjqo3  
    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^OS*v  
    Zewx*Y|  
    Y SvZ7G(m>  
    fY|Bc<,V9)  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 ^st.bzg+[  
    LxM.z1  
    几何布局展示了2个光栅: *q?-M"K  
    ^&AhW m7\  
    @wy&Z  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 6(Qr!<  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) S~8w-lG!  
    "71,vUW  
    PjH[8:,  
    T[z]~MJL  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 cmzu @zq  
    y;!qE~!3  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ?y] q\>  
    yU-^w^4  
    )wmG&"qsP  
    m#D+Yh/y{n  
    可用参数 Qg7rkRia  
    •周期:400纳米 0g-bApxz*&  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm IZ$7'Mo86  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% X `[P11`  
    •倾斜角度:40º .%.kEJh`  
    |M*jo<C  
    %{fa . >6  
    arCi$:-z@  
    总结—元件 `m~x*)L#  
    GTj=R$%09  
    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。 5}4f[   
    LP{{PT.&X  
    6,ZfC<)  
    re\@v8w~  
    可用参数: SWAggW)  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ?P+n0S!  
    •调制深度:100nm `5[$8;  
    •填充系数:65% N2?o6)  
    •菱形网格的角度:30° m3apeIEi[  
    Bf72 .gx{0  
    ]x8_f6;D  
    FS3MR9  
    总结——元件 c)d*[OI8  
    uCc.dluU  
    %idn7STJ}  
    N1lhlw6  
    n{>Ge,enP0  
    (,5oqU9s@  
    结果:系统中的光线 *K9I+t"g  
    w/8`]q  
    7}r!&Eb  
    ]Qo.X~]  
    结果 ZZkxEq+D  
    $Hx00 ho  
    ^2gDhoO_  
    1v)X]nW  
    结果:场追迹 i6"/GSA  
    t/;@~jfr@  
    j@kL`Q\&I  
    qf/1a CQiP  
    VirtualLab Fusion技术 zW`Zmt\T2  
    W\(u1>lj  
     
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