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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 r{pTM cDS  
    GPy+\P`  
    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。 AMp[f%X  
    VC:.ya|Z  
    [[}KCND  
    zF[kb%o  
    建模任务:专利WO2018/178626 L~%@pf>  
    %G1kkcdH<  
    6 D_3Hwrs  
    3WZ]9v{k  
    任务描述 g)u ~GA*=  
    ypM0}pdvTp  
    <Td4 o&JR  
    C:\BvPoO  
    光波导元件 %>_ZUu3M  
    ^vS+xq|4"  
    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。 _5uzu6:y  
    ^31X-}t v  
    f7c%Z:C#Y  
    ma)Y@Uw M  
    光波导结构 ] mYT!(}  
    ujGvrY j  
    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=nyloz,0  
    _5 Zhv-7  
    9!6sf GZ  
    %e.tAl"!$  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 8@^=k.5IK  
    Oz<{B]pEul  
    几何布局展示了2个光栅: P!q! +g  
    FGo{6'K(:  
    'gHa3:US  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 4loG$l+a1  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交)  3=@94i  
    3e+ Ih2  
    7SOi9JU_  
    A0Pg|M  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 r9 G}[# DO  
    [LDsn]{  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 &,/_"N"?D  
    ~UA:_7#\M  
    8R<2I1xn2  
    't'~p#$,F  
    可用参数 V+myGsr`  
    •周期:400纳米 Q^}6GS$  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm xp<\7m_N  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% D=uU:7m  
    •倾斜角度:40º Loo48  
    ^t,sehpR:l  
    ?*lpu  
    <RH2G   
    总结—元件  0IO#h{t  
    u hW @ Y+  
    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。 YBb%D  
    -8H0f- 1  
    \@8j&],dl  
    *\ZK(/V  
    可用参数: !lf'gW  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) *F7ksLH|q  
    •调制深度:100nm l'TM^B)`c  
    •填充系数:65% y qDE|DIez  
    •菱形网格的角度:30° sTeW4Hnp  
    kH:! 7L_=  
    J;"66ue(d  
    ^UTQcm  
    总结——元件 zQvp<IUq  
    91Bl{  
    Ch;C\H:X  
    ~Iw7Xq E2  
    DMO8~5  
    $}kT )+K  
    结果:系统中的光线 >HMuh)  
    *Xm$w  
    zq\YZ:JC  
    Xi vzhI4  
    结果 h:%L% Y9z  
    6yZ!K  
    &)Y26*(`  
    hes$LH  
    结果:场追迹 (`%$Aa9J  
    5k/Y7+*?E  
    ]7W !  
    Wl!|+-  
    VirtualLab Fusion技术 b|_Pt  
    |cKo#nfzZ  
     
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