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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 qnRzs  
    YTit=4|  
    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。 ;^i,Q} b/  
    kl9z;(6p  
    3dphS ^X  
    $O-, :<HY  
    建模任务:专利WO2018/178626 c[7qnSH  
    "c*|vE  
    YTh4&wm  
    dfcG'+RU}  
    任务描述 :wAB"TCt0  
    [DEw:%  
     Nf'9]I  
    rXX|?9 '  
    光波导元件 =h;!#ZC  
    &3J#"9 _S  
    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。 LeCU"~  
    =SnR9In  
    <`qo*__1  
    Qd?P[xm  
    光波导结构 ;N|>pSzmL  
    ^ I YN"yX_  
    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。 uSjMqfK  
    RGLqn{<V  
    {jI/9  
    U8!njLC  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 V:J6eks_  
    AK =k@hT  
    几何布局展示了2个光栅: LsV"h<  
    U?{j  
    /K<Nlxcm  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ,Pm/ci( s  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) W~FA9Jd'Z  
    s#[Ej&2[=  
    zL'n J  
    1P_bG47  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 3!L)7Z/  
    48`<{|r{  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 8hg(6 XUG  
    5KSsRq/8"  
    Gov{jksr  
    wSMgBRV#^  
    可用参数 QPEv@laM  
    •周期:400纳米 enj2xye%Y  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm WXL.D_=+  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ;}qCIyuO]  
    •倾斜角度:40º !@X#{  
    0l6%[U?o  
    `h'^S,'*  
    HPQ,tlp6j  
    总结—元件 #p >PNW-  
    m.*+0NG  
    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。 zU%aobZ  
    y=Hl~ev`9  
    >Z%^|S9  
    6eD[)_?]y  
    可用参数: 67eo~~nUtg  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) +!(hd  
    •调制深度:100nm 7d*<'k]{,  
    •填充系数:65% S}/CzQ  
    •菱形网格的角度:30° ?H`LrL/k  
    OjI*HC  
    Nvi14,q/  
    BR=Yte /  
    总结——元件 ZU|nKt<GK  
    ;V GrZZ  
    a lR}|ez  
    S;g~xo  
    V4H+m,R  
    eD3F%wxz  
    结果:系统中的光线 WJ*DWyd''  
    h:;~)={"X  
    hmo?gD<  
    d<Di;5  
    结果 -*EJj>x  
    d~8Q)"6 [  
    [F%\1xh  
    <3bh-)  
    结果:场追迹 ?r+tU  
    R&QT  'i  
    Tla*V#:Ve  
    jd{J3s '%  
    VirtualLab Fusion技术 MouYZI)  
    =h)H`  
     
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