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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 X,w X)9]J  
    -O$vJ,*  
    如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 %mmV#vwp  
    ]?(kaNQ "D  
    &YY`XEG59O  
    rB".!b  
    建模任务:专利WO2018/178626 flPS+  
    , ]1f)>  
    &6 s&nx  
    -/?)0E  
    任务描述 ,1~zYL?  
    U 2YY   
    [voZ=+/  
    ra'/~^9  
    光波导元件 4\-11!'08  
    `]W9Fj<1j  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 _R ]s1  
    >G|RVB  
    "B: FSWM_-  
     p[P# !  
    光波导结构 1?&|V1vc  
    ;&=jSgr8  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ~!Sd|e:4  
    CqEbQ>?  
    3]vVuQK.  
    Rr [_t FM  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 Q*<KX2O  
    s\mA3t  
    几何布局展示了2个光栅: Ua \f]y  
    3H!]X M  
    P+f}r^4}  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 "mBM<rEn*  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) d;dT4vx$[M  
    wY ItG"+6  
    q<3La(^/  
    [w<_Wj  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 [z!m  
    a&JY x  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 o;6~pw%  
    QP\:wi  
    h.R46:  
    Pi"?l[T0  
    可用参数 k9*UBx  
    •周期:400纳米 1_{e*=/y  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm [c=W p  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% s@:Yu  
    •倾斜角度:40º wzy[sB274  
    ,Gv}N&  
    X% 05[N  
    W)ug %@)  
    总结—元件 r1 :TM|5L  
    kHr-UJ!  
    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。 ykbfK$j z  
    kkZ}&OXS;  
    <VD7(j]'^  
    U<&=pv  
    可用参数: _5S0A0  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) BTwc(oL  
    •调制深度:100nm &Y1h=,KR9  
    •填充系数:65% 6rbR0dSgx  
    •菱形网格的角度:30° T+T)~!{%  
    =KQIrS:  
    (5] [L<L  
    95IP_1}?  
    总结——元件 1/mBp+D  
    ^@/wXj:  
    +)yoQRekX  
    EXeV @kg  
    awR !=\  
    7Ku&Q<mi  
    结果:系统中的光线 O-7)"   
    uq[5 om"  
    j.6!T'$|  
    HgW!Q(*  
    结果 9j^rFG!n  
    #m{(aa9;  
    ^`#7(S)a/  
    &iu]M=Y b  
    结果:场追迹 '2Zs15)V  
    .BxQF  
    $hCS-9%&  
    tt-ci,X+  
    VirtualLab Fusion技术 Kh4rl)L*+%  
    0.+Eo.AX4M  
     
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