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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 +vPCr&40  
    AJ6O>Euq  
    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。 ]iZ-MG)J  
    @&9< )1F  
    p%/lP{  
    y+ izC+  
    建模任务:专利WO2018/178626 = N:5#A  
    E/D@;Ym18  
    yA`,ns&n  
    r4iT 9 D  
    任务描述 %6Y}0>gY  
    Z'm( M[2K  
    O<XNI(@  
    M?kXzb\O  
    光波导元件 @v.?z2h  
    -Byl~n3*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。 qSaCl6[Do  
    /)rv Ndn  
    XHY,;4  
    HD z"i  
    光波导结构 j tqU`|FSQ  
    SK_N|X].  
    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。 8P&z@E{y  
    gV'=u z v  
    P%<MQg|k`  
    q@Zeu\T,*#  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 t~Ic{%bdA  
    ^HHT>K-m  
    几何布局展示了2个光栅: ^a#W|-:  
    -or)NE  
    'ztY>KVj  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 } OkK@8?0O  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) V~t; J  
    ={{q_G\WD  
    >-(,BfZ  
    5)gC<  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 |]?7r?=J9v  
    msw=x0{n5  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 vQ{mEaH  
    kQrby\F(<  
    "b`3   
    vnX~OVz2  
    可用参数 mrlhj8W?!  
    •周期:400纳米 xJFxrG'c  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm CR-2>,*a9  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% }jg,[jw_"X  
    •倾斜角度:40º Qaiqx"x3  
    *bi;mQ  
    5J3K3  
    x0xQFlGk  
    总结—元件 mEV@~){  
    WX $AOnEv  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 QVD^p;b  
    c2yZvi  
    jf& oN]sZ  
    `V?NS,@$  
    可用参数: tCu9 D  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) M|7{ZE`Y  
    •调制深度:100nm r<"k /  
    •填充系数:65% .y#>mXm>  
    •菱形网格的角度:30° IZxr;\dq6  
    UR[UZ4G  
    U2(mWQ[mO  
    j8ac8J,}c  
    总结——元件 w5a;ts_x  
    ~Ecx>f4nX  
    tj tN<y  
    :) T#.(mR  
    EL9JM}%0v  
    "T6s;'k  
    结果:系统中的光线 7nbaR~ZV  
    (KT+7j0^  
    g=S|lVQm  
    {JW_ZJx  
    结果 ]?hlpL  
    @Sz7*p  
    RIF*9=,S  
    0Y*Ag ,S  
    结果:场追迹 N!13QI H  
    2%j"E{J&  
     OF`:);  
    V_T~5%9Fy  
    VirtualLab Fusion技术 E1|:t$>Ld  
    /Fp@j/50  
     
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