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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?haHM#]  
    :rr<#F  
    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。 &b@_ah+f  
    I%4eX0QY=z  
    oc"p5Y3,Os  
    q?j7bp]  
    建模任务:专利WO2018/178626 &- p(3$jn7  
    | d*<4-:  
    0")_%  
    aUMiRm-   
    任务描述 UT@Qo}:  
    ikZYc ${  
    c\. )vH  
    iK4\N;H  
    光波导元件 CZzt=9  
    glch06  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 EZWWv L  
    S8v,' Cc  
    |Gq3pL<jkC  
    eV_ ",W  
    光波导结构 i`i`Hu>  
    IYe[IHny1  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 HHx5 VI  
    _&HFKpHQ  
    #IppjaPl8  
    CM~x1f*v  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 Ne9VRM P  
    MZ)lNU l  
    几何布局展示了2个光栅:  \&d1bq  
    iw.F8[})  
    Y3|_&\ v6  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 *vNAm(\N  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) h/5V~ :)  
    V~Guw[RA  
    "S@]yL  
    ]Y,V)41gCE  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 #}1yBxB<=  
    y@}WxSK*0  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 zq5N@d F  
    "'+/ax[{  
    * r4FOA%P  
    iJZvVs',  
    可用参数 L]YJ#5  
    •周期:400纳米 Wu,=jL3?$A  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 9a:(ab'  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% An]Vx<PD  
    •倾斜角度:40º :EPe,v RT  
    `MT.<5H  
    MHE/#G  
    Y;\@ 5TgQ,  
    总结—元件 u$qasII  
    f !7fz~&Sh  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 "SuG6!k3  
    ga'G)d3oS  
    bz1`f>%l  
    (R s;+S  
    可用参数: t.!?"kP"c  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) {h|kx/4{m  
    •调制深度:100nm &w=ul'R98  
    •填充系数:65% uv$utu>< *  
    •菱形网格的角度:30° 8&hxU@T~  
    ZXj*Vu$_4  
    4Qi-zNNB  
    '0Q/oU  
    总结——元件 =BD |uIR  
    h1Y^+A_  
    <UIE-#  
    K=4|GZ~p}`  
    B<|Vm.D  
    xxgdp. (  
    结果:系统中的光线 y`z?lmV)xM  
    \R 3O39[  
    \+ Ese-la  
    oh:.iL}j  
    结果 -lfbn =3  
    nh+h3"-d  
    @]]\r.DG  
    s=R^2;^  
    结果:场追迹 jlyuu  
    $|@-u0sv  
    t ,EMyZ  
    ErQGVE;zk  
    VirtualLab Fusion技术 ;+3@S`2r  
    P#:nXc$  
     
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