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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: 2025-01-22
    摘要 #9Fe,  
    1.5lJ:[G  
    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。 $S|2'jc  
    f%1Dn}6  
    N%2UL&w#B  
    +]!`>  
    建模任务:专利WO2018/178626 jE&Onzc  
    te+5@k#t  
    .W>8bg'u9  
    l5jW`cl1  
    任务描述 R+s_uwS  
    X> *o\   
    &M,"%w!  
    SwDUg}M~  
    光波导元件 >VAZ^kgi  
    MKuy?mri~  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 7 -(LWH  
    OoFQ@zE7%  
    <?TJ-   
    <N{pMz  
    光波导结构 Wv   
    AlQ!Q)y<@  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 C+WHg-l  
    Efb S*f5  
    ;,z^!bD  
    IXSCYqoK  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 '(/ZJ88JP  
    .2xp.i{  
    O ).1>  
    几何布局展示了2个光栅: \w 6%J77  
    o3;u*f0rWn  
    c-INVA)  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 /WDz;,X  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) C/P,W>8  
    x*#F|N4~',  
    lA4Bq  
    4*UoTE-g$  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 zS:89y<  
    3I_"vk  
    >4d2IO1\  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 t[6g9e$  
    '_n{+eR74  
     *it(o  
    |Hbe]2"x>  
    可用参数 tUmI#.v   
    •周期:400纳米 o8P 5C4y  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm jl<rxO?-F  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% NgKbf vt  
    •倾斜角度:40º @j$tpz  
    ~Exd_c9  
    ?ng?>!  
    y+RT[*bX5o  
    /Q"nQSG  
    总结—元件 oHmU|  
    !oU$(,#9  
     "7!K'i  
    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。 u[U~`*i*rA  
    vd-`?/,||  
    H ^Xw<Z=  
    >taS<.G  
    可用参数: Y*``C):K%  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) "b*.>QuZ  
    •调制深度:100nm 1h\:Lj  
    •填充系数:65% Sv-}w$  
    •菱形网格的角度:30° [pbX_  
    J`O4]XRY  
    h*hV  
    >TsJ0E?3x  
    总结——元件 ',0~\V  
    UD*#!H  
    lN+NhPF  
    QB@qzgEJ!,  
    w2~(/RgO  
    i~z:Fe{  
    结果:系统中的光线 ,ewg3mYHC&  
    +D4Nu+~BSN  
    kTex>1W;  
    /,5`#Gte_  
    结果 N|Ua|^  
     | qHWM  
    V#!ypX]AB[  
    44?5]C7  
    结果:场追迹 h^>kjMM  
    X3]E8)645N  
    v%&f00  
    |1 is!leP  
    VirtualLab Fusion技术 e=Kv[R'(M  
    D +)6#i Y  
     
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