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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 (fqU73  
    ~rfUqM]I   
    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。 e'dx Y(  
    r-e-2y7  
    ;;>G}pG  
    wn Q% 'Eo  
    建模任务:专利WO2018/178626 uY;7&Lw y1  
    M+l~^E0Wj  
    N2uTWT>  
     i|!D  
    任务描述 4(mRLr%l@`  
    ]|8*l]oc  
    os[i  
    n2N:rP  
    光波导元件 "ivSpec.V  
     __Egr@  
    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。 u`gY/]y!  
    M?v`C>j  
    G\C>fwrP_  
     K)P].htw  
    光波导结构 lEC91:Jyt  
    )YPu t.  
    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。 8,&pX ga  
    7hAc6M$h;  
    |bX{MF  
    ? oQ_qleuo  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 5;[h&jH  
    P"s7}cl  
    "vF7b|I  
    几何布局展示了2个光栅: Ey]P >J  
    9$=o({  
    8C4v  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 4*?JU v  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) s}Q*zy  
    _8s1Wh G  
    ^2eH0O!  
    KF f6um  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 L=)Arj@q  
    Ji;R{tZ.R  
    q:3HU<  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 GU]_Z!3  
    jB0ED0)wX  
    ?T7ndXX  
    !--A"  
    可用参数 x>MY_?a  
    •周期:400纳米 ^<v]x; 3  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm iNEE2BPp  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% T)#eaz$4W  
    •倾斜角度:40º 4qmaL+Q  
    "Rq)%o$Z  
    r  |JZU  
    t.6gyrV7><  
    Fy-|E>@]D  
    总结—元件 D",~?  
    \"AzT{l!;  
    YfUUbV  
    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。 (  V H0+  
    07qL@![!  
    V0a)9\x(\  
    D?@e,e  
    可用参数: EP}NT)z,{  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) 'qnnZE  
    •调制深度:100nm M,/{53  
    •填充系数:65% e= w.7DSE  
    •菱形网格的角度:30° O"~BnA`dJ  
    Hpq?I-g<^  
    EE[JXoke  
    0 |Y'@&  
    总结——元件 /%5X:*:H  
    {wyf>L0j  
    LSN%k5G7.  
    (N`x  
    { 0 vHgi  
    u@eKh3!  
    结果:系统中的光线 K_t! P  
    "8YXFg  
    SwVdo|%.?  
    ';OZP2  
    结果 GUqhm$6a  
    t ]yD95|  
    2E d  
    I]OVzM  
    结果:场追迹 Z2wgfP`  
    =(U&?1R4  
    q*B(ZG  
    ("$ ,FRTQ:  
    VirtualLab Fusion技术 u"*Wo'3I|  
    r:*0)UZlD  
     
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