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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 nUd\4;J#  
    z$Nk\9wm  
    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。 oX}n"5o:  
    EORRSP,$2  
    zJnVO$A'  
    Un/fP1  
    建模任务:专利WO2018/178626 'QS"4EvdD  
    b {I`$E<[  
    Pu^~]^W)  
    \a6)t%u  
    任务描述 S!q}Pn  
    ZWa#}VS}-n  
    ^97ZH)Ww  
    jkP70Is  
    光波导元件 3E ZwF  
    _B1uE2j9  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 +wUhB\F *  
    Q$vr`yV#=6  
    A C^[3  
    AY;+Ws  
    光波导结构 &JlR70gdHi  
    |d5L Ifb(  
    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。 (7b_g6>:  
    Uu X"AFy~\  
    e\_6/j7'  
    U(N$6{i_  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 8e@JvAaa$  
    Qyjuzfmz  
    几何布局展示了2个光栅: =Yj[MVn  
    4LjSDgA  
    k@aP&Z~  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 5)zB/Ta<  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) ,&?q}M  
    W`'|&7~  
    iy82QNe  
    mG~y8nUtp  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Qg>GW  
    +7/*y}.U  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 iFCH$!  
    Ql@yN@V  
    ZY!pw6R1>*  
    V3W85_*  
    可用参数 _ <a)\UR  
    •周期:400纳米 OZ;E&IL  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm )Zf}V0!?+  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% tMZ(s  
    •倾斜角度:40º =(X'c.%i  
    L[G\+   
    % B &?D@  
    &8AS=v  
    总结—元件 b2=Q~=Wc  
    '<=MhNh\  
    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。 \ui^ d  
    /eRtj:9M  
    .XKvk(9  
    $ XsQ e  
    可用参数: 2Ml2Ue-9  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) e6i./bf3  
    •调制深度:100nm [E~,>Q  
    •填充系数:65% -mHhB(Td'  
    •菱形网格的角度:30° ,N7l/6  
    <Ihed |  
    8*#][ wC2  
    [9U srpYi  
    总结——元件 P>T*:!s;  
    @!a]qAt  
    eAYW%a  
    M}oj!xGB  
    q AVfbcb  
    xFm{oJ!]&  
    结果:系统中的光线 ar qLp|  
    lZA>L, \d  
    ]t*P5  
    iRwW>a3/  
    结果 Rf(x^J{  
    `?o1cf A  
    VtzmY  
    30(m-D$K>9  
    结果:场追迹 1xdESorX(  
    Ddl% V7  
    E"1 ;i  
    ({_:^$E\  
    VirtualLab Fusion技术 Sp~Gv>uMK  
    Z:Y.":[ Qi  
     
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