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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 I]~xs0$4#  
    )n5]+VTZ5  
    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。 n!ea)+^  
    O|4~$7  
    Hu1w/PLq  
    <!5N=-  
    建模任务:专利WO2018/178626 !yoj ZG MB  
    unSF;S<  
    q>]v~  
    31w?bx !Pp  
    任务描述 wW6?.}2zU  
    N]KqSpPh  
    i:qc2#O:J  
    &7E0H{  
    光波导元件 k8Qv>z  
    |pq z(j7  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 xot q$r  
    "y_$!KY%  
    azj<aaH  
    ?9mWMf%t  
    光波导结构 x03GJy5  
    )Qw|)='-  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ]L}<Y9)t  
    j(va# f#  
    0:v7X)St  
    #)my)}o\p  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅  4>0xS -  
    w?oIKj  
    几何布局展示了2个光栅: S9U9;>g  
    |PI.xl:ch  
    i T 4H@  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 Qy0bp;V/  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) pC_2_,6$  
    'ZL)-kbI  
    IL YS:c58=  
    6CY_8/:zL  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ^R>&^"oI  
    H{p+gj^J  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 zh*NRN  
    i]8zZRe  
    3zs~ Y3M?i  
    mEyZ<U9  
    可用参数 |\~cjPX(  
    •周期:400纳米 KXicy_@DC`  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm w`F}3zm  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ~Z.lvdA_5  
    •倾斜角度:40º 8Vl!&j0s^  
    R0oP##]  
    ${6 ;]ye  
    `=q)-y_C  
    总结—元件 pg4M$;ED  
    u'Mq^8  
    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。 `A&64D  
    ~|l>bf  
    s)~Q@ze2  
    zLf^O%zN  
    可用参数: ,h8)5Mj/J  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 0BxO75m}o  
    •调制深度:100nm 8I@= ?  
    •填充系数:65% f.rHX<%q9B  
    •菱形网格的角度:30° t)$>++i  
    >qcir~ &  
    ?B@iBOcu[  
    @-!w,$F)%d  
    总结——元件 q SCt= eQ  
    `(*5yXC  
    ]9;WM.  
    &*/X*!_HK  
    ;v8,r#4  
    el+euOV  
    结果:系统中的光线 LL kAA?P  
    i&"I/!3Q@  
    15Yy&9D  
    (Ozb+W?  
    结果 |W\CV0L2  
    s {$c8  
    2\EMtR>.M'  
    auL?Hb  
    结果:场追迹 h'IBVI!P  
    (_U&EX%  
    ;uR8pz e  
    -I\_v*nA  
    VirtualLab Fusion技术 s{< rc>  
    3smcCQA%  
     
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