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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 `J|bGf#  
    Wrf('  
    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。 X~*1  
    XpJT/&4  
    O]DZb+O"  
    ZN~:^,PO/  
    建模任务:专利WO2018/178626 "a6[FqTs  
    v(W$\XH  
    w= |).qQ]  
    ]{jdar^  
    任务描述 q!\K!W\  
    !o+#T==p  
    Z `sM(?m  
    8~YhT]R=  
    光波导元件 #K.OJJaG  
    @Hw#O33/'  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 i^eU!^KF  
    _<yGen-  
    mHrt)0\_  
    7m~.V[l1  
    光波导结构 yw `w6Z3K  
    i+( k  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 KC9_H>  
    ~ OD}`  
    .:A9*,  
    hm*1w6 =  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 "#\\p~D/<  
    [`Seh$  
    8fRk8  
    几何布局展示了2个光栅: 9dn~nnd'n  
    4/vQ/>c2j  
    s_S[iW`l=  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 uDvZ]Q|.  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) F`IV9qv  
    h}r.(MVt  
    _^]2??V  
    :l ~Wt7R  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 o9& 1Ct  
    ZFpi'u.&  
    }c|)i,bL  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 *WdnP.'Y  
    {_T?0L  
    )F*;7]f  
    d+[GMIxg  
    可用参数 D]X&Va  
    •周期:400纳米 $L%gQkz_  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm P7np -I*  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% "I+71Ce  
    •倾斜角度:40º }GI8p* ]o=  
    p?F%a;V3  
    E>>@X^ =  
    7.U CX"  
    _]zm02|  
    总结—元件 6/e+=W2  
    ;U$Fz~rJ  
    3"afrA  
    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。 U0>Uqk",  
    f/+UD-@%m  
    #fdQ\)#q>  
    N~Zcrt_D  
    可用参数: <g9@iUOI  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) [C_Dv-d  
    •调制深度:100nm "A?&`}%  
    •填充系数:65% .YOC|\  
    •菱形网格的角度:30° L WwWxerZ  
    0P)"_x_  
    yvN;|R  
    e+416 ~X v  
    总结——元件 $7\Al$W\  
    NABVU0}   
    fbv%&z  
    (rFXzCI  
    o& -c5X4  
    A_nu:K-  
    结果:系统中的光线 8/4i7oOC  
    =6Z$nc R  
    hf#[Vns  
    \ct7~!qM  
    结果 J+IkTqw  
    &4]~s:F  
    A\xvzs.d  
    lxSCN6  
    结果:场追迹 )GgO=J:o  
    bSbUf%LKt  
    7l+>WB_]  
    Fh[Gq  
    VirtualLab Fusion技术 ZV,1IaO  
    4<c #3]  
     
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