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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: 06-11
    摘要 "y,YC M`  
    Sw\*$g]  
    如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 *h!fqT%9  
    qW0:q.   
    d9#Vq=H /  
    !Qe ;oMqy}  
    建模任务:专利WO2018/178626 "6$V1B0KW  
    ?m |}}a  
    a/sjW  
     uZS:  
    任务描述 ^dHQ<L3.*  
    mll :rWC)  
    xzOa9w/  
    (+> 2&@@<  
    光波导元件 ~#A}=, 4>  
    8Xot ly  
    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。 {r,U ik-nL  
    {AL EK   
    vk& gR  
    h:YD $XE  
    光波导结构 AK2Gm-hHK  
    Wwq:\C  
    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。 n|w+08c"  
    _M&TT]a  
    _FY&XL=  
    ^Xk!wJ  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 ~RhUg~o  
    Ts5)r(  
    几何布局展示了2个光栅: jFj11w1FrA  
     wA"@t  
    8M,*w6P  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 rs&]46i/p  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) >lQo _p(;  
    SB_Tzp  
    tIsWPt]Y  
    w,LtQhQ  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 :Ha/^cC/3  
    zM9#1^X  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 =q4}(  
    M!UTqf7XL  
    (#Y~z',I  
     0#,a#P  
    可用参数 [ GLH8R  
    •周期:400纳米 22`^Rsb,6L  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm X z+%Ym  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% RLmOg{L  
    •倾斜角度:40º 8+zW:0"[  
    ]?eZDf~  
    4CNrIF@  
    LW %AZkAx  
    总结—元件 |Wh3a#  
    BuJo W@)  
    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。 jjs/6sSRk  
    ^|]&"OaB Z  
    bz4Gzp'6k  
    1 ^~&"s U  
    可用参数: U<Pjn)M~B  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ~wvt:E,f C  
    •调制深度:100nm *;7y5ZJ  
    •填充系数:65% ( ;FxKm<P@  
    •菱形网格的角度:30° Z*,e<zNQ  
    $*Ucfw1T  
    ]P4WfV d  
    <Vat@e  
    总结——元件 2w?q7N%  
    |.<_$[v[x  
    `+7F H  
    SQp|  
    P*|N)S)X%  
    xEb>6+-F@  
    结果:系统中的光线 LU1I `E  
    +&GV-z~o  
    th?+TNb^  
    =o@;K~-  
    结果 d t/AAk6  
    oV|O`n  
    i Ha?b2=)  
    o+A7hBM^  
    结果:场追迹 Ox3=1M0  
    &5 CRXf  
    |{(<A4W  
    ]33!obM  
    VirtualLab Fusion技术 BI'>\hX/V  
    AjzTszByu  
     
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