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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 dX|(n.}  
    6c-y<J+&s  
    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。 xKIzEN &  
    ;QbMVY  
    m }I@:s2  
    !U38aHG  
    建模任务:专利WO2018/178626 |~vo  
    P wL]v.:  
    y\7 -!  
    kx=.K'd5H  
    任务描述 qTFktJZw  
    "{-jZdq'  
    z45 7/zO  
    f,{O%*PUA  
    光波导元件 ZaYux-0]kF  
    ?.66B9Lld  
    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。 :^".cs?g  
    P+00wbx0  
    ab4(?-'-  
    K~Lh'6  
    光波导结构 lJHV c"*/  
    O^(ji8[l  
    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。 5*QNE!  
    Ul#||B .c{  
    2uw1R;zw  
    nRq @hk  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 !#P|2>>u  
    PScq-*^  
    \d~sU,L;]  
    几何布局展示了2个光栅: fW^\G2Fk  
     ;ew j  
    Cz@[l=-T7  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 04{*iS95J  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) tHgn-Dhzr  
    R zG7Xr=t  
    f?)BAah  
    (dZu&  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 R7YL I1ov  
    )Zx;Z[  
    wxw3t@%mNm  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 /~`4a  
    WN8XiV  
    !bEy~.  
    @64PdM!L  
    可用参数 $RA8U:Q!1e  
    •周期:400纳米 !ER,o_T<  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm + ;u<tA  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 7P!<c/ E  
    •倾斜角度:40º 2xy &mNx  
    daamP$h9  
    \va'>?#o1  
    ux-puG  
    C4vmgl&  
    总结—元件 aKi&2>c5>  
    |#hj O3  
    dUAZDoLi  
    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。 #NU;$ &  
    o/ Z  
    K/)*P4C-  
    t+C9QXY  
    可用参数: 9a_B   
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) alu3CE  
    •调制深度:100nm QoagyL  
    •填充系数:65% j*2Q{ik>J  
    •菱形网格的角度:30° ,+`1/  
    3Yu1ZuIR  
    ce3w0UeV  
    34k}7k~n  
    总结——元件 4x8e~/  
    zMZP3 xir  
    \^=Wp'5R  
    =*K~U# uoC  
    j SLC L'  
    "M e)'  
    结果:系统中的光线 []opPQ 1  
    C)w11$.YQ9  
    O3H~|R+^  
    cE}y~2cH  
    结果 Mlr]-Gu5Z  
    @y3u'Y,B  
    :-Gf GL>]  
    QL_~E;U  
    结果:场追迹 y^utMH  
    ssdpwn'  
    oSGx7dj+  
    RPH]@  
    VirtualLab Fusion技术 A\{dq:  
    G8Hj<3`  
     
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