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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: 01-22
    摘要 P {x`eD0  
    y#5xS  
    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。 oZxC.;xJ  
    bwG2=  
    :?s~,G_*l  
    }1P>^I"[Y  
    建模任务:专利WO2018/178626 +_tK \MN  
    Z5re Fok  
    5-M E Oy(  
    6fhH)]0  
    任务描述 V,<3uQD9a  
    %e2,p&0G  
    {OP[Rrm  
    7q<2k_3<  
    光波导元件 [R[]&\W  
    DIH|6R  
    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。 UI}v{05]  
    eXY*l>B  
    ;Bk?,g  
    7F OG^  
    光波导结构 QS:dr."k  
    ^s/HbCA  
    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。 -xS{{"-  
    -&JUg o=  
    K,{P b?  
    p< i;@H;:  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 cRPW  
    MaDdiyeC  
    p R=FH#  
    几何布局展示了2个光栅: vt@5Hb)  
    YvD+Lk'hm  
     n4;  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 v#1}( hb  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) (3Hz=k_  
    o2  
    (_h<<`@B  
    "]\sw"zO?  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅  J jRz<T;  
    qPeaSv]W  
    \vj<9ke&  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 -`nQa$N-  
    .{[+d3+,  
    (}ObX!,  
    HBHDu;u  
    可用参数 *->2$uWP  
    •周期:400纳米 )Qe<XJH!  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm `|maf=SnY5  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% UnSi=uj  
    •倾斜角度:40º jdz]+Q`jq  
    }+/j/es{]  
    a"7zz]XO2  
    2d),*Cvf  
    !'|^`u=eL  
    总结—元件 e ]-fb{oVH  
    H_w&_h&  
    SU>2MT^  
    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。 +9LIpU&5  
    \ZN>7?Vs  
    .nDB{@#  
    jSi\/(E  
    可用参数: Rq`B'G9|c  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) mhh^kwW  
    •调制深度:100nm UAleGR`,  
    •填充系数:65% JZ=ahSi  
    •菱形网格的角度:30° 2F5*C  
    lICpfcc(+  
    90g=&O5@O  
    >\f'QQ  
    总结——元件 }eKY%WU>O  
    qPal'c0  
    g$X4ZRSel  
    Z`jc*jgy  
    .J=<E  
    }4$k-,1S  
    结果:系统中的光线 s=KK)6T  
    -/^a2_d[  
    -hy`Np  
    0eJqDCmH  
    结果 +\s32o zg  
    Dx1f< A1  
    {>EM=ZZfg  
    lftT55Tki  
    结果:场追迹 XC*!=h*  
    76IjM4&a  
    P5?M"j0/^  
    yj<j>JtN  
    VirtualLab Fusion技术 ,a6Oi=+>/U  
    d ,"L8  
     
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