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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 obvE m[x!Z  
    ejd_ 85$  
    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。 |&4A"2QN  
    20}HTV{v  
    6 ) i-S<(  
    d}O\:\}y  
    建模任务:专利WO2018/178626 ovp/DM  
    k@7#8(3  
    $6n J+  
    X2V+cre  
    任务描述 Gor 9 &aJ1  
    8oE`>Y  
    76D$Nm  
    {|oWU8.l  
    光波导元件 u4hn9**a1  
    suQTi'K1  
    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{"7p+%  
    WHx #;  
    &KMI C  
    ;?{^LiD+F  
    光波导结构 a &tWMxBr  
    L ,R}l0kc  
    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。 ?jR#txR  
    wnC-~&+6  
    Pyuul4(  
    Il&F C  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 bf/6AY7  
    hr]+ 4!/  
    几何布局展示了2个光栅: lZAGoR;0Ra  
    5=V"tQ&d9U  
    %ap]\o$^4  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 6],?Y+_;)L  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) #[bosb!R  
    qoZi1,i'  
    h 8$.mQr  
    yhgGvyD  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 P DY :?/  
    uNI&U7_"  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 *m]Y6  
    0y$VPgsKf  
    7l7VT?<:  
    _ uOi:Ti  
    可用参数 #r9\.NA!  
    •周期:400纳米 Hx6O Dj[-  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm <%.%q  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 07SW$INb  
    •倾斜角度:40º U~=?I)Ni  
    FV9{u[3m  
    "<|KR{/+  
    hYyIC:PXR  
    总结—元件 u)h {"pP  
    ;q'-<O   
    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。 ,JI]Eij^  
    \ C:Gx4K  
    5$+7Q$Gw  
    \X\< +KU  
    可用参数: D?y-Y  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) ^nZ=B>Yn2  
    •调制深度:100nm mD> J,E  
    •填充系数:65% '?$@hqQn  
    •菱形网格的角度:30° &M5v EPR  
    k-&<_ghT \  
    (su7*$wV  
    ,62~u'hR5  
    总结——元件 1VYH:uGuAU  
    ]N}/L lq  
    KPy)%i  
     R<1%Gdz  
    9.xb-m7  
    RUr ~u  
    结果:系统中的光线 2wO8;wiA  
    78]*Jx>L  
    rZ,3:x-:  
    M5RN Z%  
    结果 )j'Qi^;(D  
    .qe+"$K'n  
    8Mtd}{Fw*  
    %wl:>9]  
    结果:场追迹 #3ZAMV  
    w)J-e gc  
    "E7<S5 cr  
    D|U bh]  
    VirtualLab Fusion技术 kReZch}  
    W`LG.`JW  
     
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