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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 $&@etsW0/  
    ZQ_&HmgRy  
    如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 \U\k$ (  
    q]}1/JZS  
    "x"y3v'  
    KD*q|?Z  
    建模任务:专利WO2018/178626 UomO^P  
    gT=RJB  
    L>PPAI  
    uA1DTr?z  
    任务描述 3v:c".O2O  
    4pw:O^v  
    .15^c+j  
    a+_F^   
    光波导元件 [h=[@jiB  
    D_(K{? KU  
    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。 AY~~a)V  
    ,iYKtS3  
    L(ni6-  
    XY*KWO  
    光波导结构 >_m4 idq1  
    (+=TKI<=  
    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。 6 z2_b wo  
    *]uj0@S  
    v."0igMO  
    Z7@~#)3  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 J ;e/S6l  
    {W5D)  
    几何布局展示了2个光栅: puPYM"  
    OM4q/!)A]  
    CNRiK;nQ  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 xSal=a;k  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) V1= (^{p8  
    <e%~K4KH  
    F87aIJ.pGN  
    YJ[Jo3M@j0  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 .}6Mj]7?i  
    H>/LC* 8-  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 {+.ai8  
    GSh~j-C'  
    x.:k0;%Q  
    *\5o0~~8J  
    可用参数 -?K?P=B;X  
    •周期:400纳米 ?4 &C)[^  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm B<A=U r  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% .^} vDA  
    •倾斜角度:40º :+nECk   
    Jjgy;*hM  
    9"TPAywd  
    9}TQ u0  
    总结—元件 HxXCxI3  
    ;&9A Yh.  
    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。 uSRvc0R\  
    Ub%sw&QG(9  
    >a aHN1Ca  
    @jp}WwC/  
    可用参数:  XM" {"  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米)  K#LG7faj  
    •调制深度:100nm bR*/d-v^  
    •填充系数:65% 6x _tX  
    •菱形网格的角度:30° FKN!*}3  
    FlPPz  
    oF(<}0Z  
    E+.%9EKU  
    总结——元件 t;~H6  
    \B<A.,i4  
    9j6  
    ny,a5zEnF  
    1 =cFV'  
    )Fo1[:_B '  
    结果:系统中的光线 !83N. gN  
    I}@m6D|\  
    3?"JFfYU,'  
    UQ ~7,D`=#  
    结果 Js7D>GWP!  
    NSPa3NE  
    xzRs;AXOp  
    W97%12J3  
    结果:场追迹 )= ,Lfj8x  
    hjgxCSp  
    MDo4{7  
    !/},k"p6  
    VirtualLab Fusion技术  EK:s#  
    qU1^ K  
     
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