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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 7sVM[lr<  
    05F/&+V  
    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。  %LnLB  
    B1X&O d  
    X -1r$.  
    WD4"ft  
    建模任务:专利WO2018/178626 zd_N' :6  
    1n8y4k)  
    PE{<' K\g  
    C.4(8~Y=~  
    任务描述 wQW` Er3w  
    Bc!<!  
    D*UxPm"pw  
    G=qlE?j`j  
    光波导元件 pg5W`4-F  
    M8lw; (  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 `U0XvWPr[  
    @ws&W=NQ  
    W,8Uu1X =  
    f)vnm*&-  
    光波导结构 Ft;x@!h%  
    t<Sa ;[+  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 USART}Us4  
    ~xzr8 P  
    &SIf|IX.  
    7 @\i5  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 / 8O=3  
    8XVRRk  
    几何布局展示了2个光栅: NvzPZ9=@-  
    5XT^K)'  
    'xd8rN %T  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 h_-4Q"fb(  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) )fo0YpE^|  
    E$_zBD%  
    !,$K;L  
    (Jb#'(~a  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 aF/DFaiYv  
    V+D<626o  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 o(}%b8 K  
    t=eI*M+>h  
    Lapeh>1T  
    XX-(>B0L  
    可用参数 |FFz $'8)  
    •周期:400纳米 ZxO o&YR3  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm "+2Cs  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% ;t>4VA  
    •倾斜角度:40º r4cz?e |  
    :}36;n<['  
    KKQT?/ {b  
    |L*=\%t8  
    总结—元件 tvn o3"  
    mUl0D0#  
    具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 M8:i]   
    lA4-ZQ2Zp[  
    >r X$E<B\  
    =x?WZMO  
    可用参数: .[eC w  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) S/*\j7cj  
    •调制深度:100nm IkmEctAU  
    •填充系数:65% @=z.^I30  
    •菱形网格的角度:30° h+Lpj^<2a  
    ^?]-Q*w3Qs  
    q%M~gp1  
    P )oNNY6}  
    总结——元件 AJ}m2EH  
    zrSYLG  
    s[eSPSFZ  
    vC1fKo\p  
    yX*$PNL5w  
    / j "}e_Q  
    结果:系统中的光线 [QMN0#(h  
    '+l"zK ]L-  
    e[Vk+Te7  
    C(h<s e?  
    结果 cjhwJ"`H  
    y(iq  
    ,j{tGj_  
    uDJ;GD[yc  
    结果:场追迹 A#K<5%U{Mv  
    5|jY  
    ab9ecZ  
    `z q+Xl  
    VirtualLab Fusion技术 ^B%ki  
    gREk,4DAv  
     
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