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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 '(@YK4_M  
    tP ~zKU  
    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。 {I%y;Aab8  
    h~HB0^|  
    jSt mS2n  
    ']51jabm  
    建模任务:专利WO2018/178626 #?} 6t~  
    g=]&A  
    E|Bd>G  
    c $;\i  
    任务描述  vfvlB[  
    T!q_/[i~7  
    ateUpGM QU  
    _rQUE ^9  
    光波导元件 kL{;.WsB  
    t\U$8l_;  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 lhn8^hOJ/  
    &R$Q\ ,  
    ?z`MPdO  
    _45cH{$sA  
    光波导结构 fhpX/WE6  
    C;1PsSE+A  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 %j]ST D.E  
    N} />rD  
    ol!86rky  
    J2Et-Cz1  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 /MMtTB H  
    OS7R Qw1  
    几何布局展示了2个光栅: +Tak de%~  
    m Pt)pn!rA  
    a#(U2OP  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 7s>a2  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) \d68-JS@~  
    #;j9}N  
    Z}Cqd?_')  
    3l:XhLOj  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 w-FnE}"l  
    v+q<BYq  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Y5TS>iEE]  
    L4974E?S  
    ?9?4p@  
    W}gVIfe  
    可用参数 =3+L#P=i9  
    •周期:400纳米 }OKL z.5  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm k&Jo"[i&WO  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% tP'GNsq+m  
    •倾斜角度:40º >[K?fJ$+  
    2;(W-]V?  
    ;w6s<a@Zh  
    qe?Ggz3p.  
    总结—元件 mZoD033H  
    Z.jCera.  
    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。 wa?+qiWnrl  
    PZ]5Hf1"  
    }brr ) )  
    K+ehr  
    可用参数: zGs|DB  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) FN{/.?w(  
    •调制深度:100nm *FPg#a+  
    •填充系数:65% "Gh#`T0#a  
    •菱形网格的角度:30° EVz9WY  
    Y?!/>q  
    -uR{X G. D  
    u8uW9 <  
    总结——元件 ZrcPgcF  
    N{pa) /  
    ~= 9V v  
    wiV&xl  
    d=n h  
    sMJ#<w}Q  
    结果:系统中的光线 m^0A?jBrR  
    NKh,z& _5-  
    ]L]T>~X`  
    32KR--mn%  
    结果 .CmL7 5  
    _W+Q3Jx-(  
    =tq7z =k  
    7,su f }=  
    结果:场追迹 o[{&!t  
    /$*; >4=>f  
    Jk~UEqr+  
    &Q+]t"OA!  
    VirtualLab Fusion技术 #Y: ~UVV  
    (\uA AW"  
     
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