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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 vhe>)h*B  
    kd>hhiz|  
    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。 ?e` ^P   
    FFl!\y*0z  
    :=}BN  
    &@G:G(  
    建模任务:专利WO2018/178626 Ua<5U5  
    3("_Z%  
    d<% z 1Dj2  
    @u.58H& }R  
    任务描述 ) dn(G@5  
    O80<Z#%j`  
    <S\jpB  
    YO#M/%^j  
    光波导元件 r/4``shg  
    WM Fb4SUR  
    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。 !_"@^?,q  
    w&X<5'GM  
    |)nZ^Cc  
    M.Y~1c4f  
    光波导结构 3?[dE<  
    W_||6LbZy  
    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。 !\"EFVH  
    ATJWO 1CtB  
    R_(tjkT  
    2n3W=dF  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 }]e-{C}  
    nePfu G]Q  
    几何布局展示了2个光栅: fg s!v7  
    N6>(;ugJ1-  
    5G::wuxk  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 dUsYZdQs  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) wy yWyf  
    ?u-|>N>  
    1jCLO}  
    vo`2\R.  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 3) 8QS  
    vBRQp&YwX  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 R,gR;Aarw  
    K:!"+q  
    } uO);k5H  
    4S5,w(6N  
    可用参数 ADS9DiX/  
    •周期:400纳米 Qi^Z11  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm JX -' mV`  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 6 2'j!"xv  
    •倾斜角度:40º ;L cVr13J/  
    A$<.a'&T!  
    4 K!JQ|9  
    lH-/L(h2  
    总结—元件 ?6yjy<D)$e  
    lm!.W5-l  
    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。 o1Ph~|s*8  
    I2TaT(e\  
    c0PIc^R(@  
    , 0imiv  
    可用参数: o4j[p3$  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) [f)cL6AeF  
    •调制深度:100nm 8s"%u )  
    •填充系数:65% ^X0P'l &D2  
    •菱形网格的角度:30° u2[ iMd  
    Ge2q%  
    OTy.VT|  
    '{E@*T /<.  
    总结——元件 Xa CX!Lr,  
    m=?KZ?U`  
    6`O.!|)  
    {kp"nl$<  
    _]yn"p  
    : e]a$  
    结果:系统中的光线 H(bs$C4F  
    nTuJEFn{  
    ugo.@   
    =G]1LTI  
    结果 }v Z+A  
    !+1<E*NQ S  
    u xW~uEh  
    )\_:{c  
    结果:场追迹 X*M#FT-  
    &0='r;*i  
    sp#p8@Cj  
    >xF/Pl  
    VirtualLab Fusion技术 P\w\N2  
    TatpXN\  
     
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