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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 z;JV3) E  
    y._'o7%  
    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。 ?:r?K|Ku  
    4cQP+n  
    b<FE   
    LR=Ji7  
    建模任务:专利WO2018/178626 =$OGHc  
    Fz#@[1,  
    /8; m.J>bf  
    '$FF/|{  
    任务描述 x2v0cR"KL  
    [!uzXVS3  
    tz ;3  
    l'I:0a 4T  
    光波导元件 >XtfT'  
    q,Gymh;  
    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。 B[8bkFS>]  
    jG>W+lq  
    `W86]ut[  
    GDSV:]hL  
    光波导结构 !hVbx#bXl  
    Snk+ZQ-  
    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。 $0$sM/%  
    MpOU>\  
    ?^VPO%  
    ^PEw#.WG  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 W ^'|{9&m  
    pGD@R=8  
    G*IP?c>=  
    几何布局展示了2个光栅:  G*z\ ^H  
    "pkdZ   
    <WP@q&^k\  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 xM%4/QE+  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Y w0,K&  
    M\{n+r -m  
    "3^tVX%$\[  
    )$]lf }  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 uZ6krI  
    lpG%rN!  
    y,5qY}P+  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ;VE y{%nF  
    ]k!Xb  
    ^m z9sV  
    #gbB// <  
    可用参数 ET.jjV  
    •周期:400纳米 6x^$W ]R  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm +gd5&  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% )JzY%a SP  
    •倾斜角度:40º oPi>]#X  
    BwT[SI<Sg  
    IV,4BQ$  
    i}vJI}S.$  
    l@);U%\pS  
    总结—元件 oz&`3`  
    9JFN8Gf*)  
    BpIyw  
    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。 'dwW~4|B  
    ~ *&\5rPb  
    `n$Ak5f  
    }xsO^K  
    可用参数: {<yapBMw  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Et3]n$  
    •调制深度:100nm D;+/ bll7  
    •填充系数:65% tLu&3<%  
    •菱形网格的角度:30°  uo`R  
    WJq>%<#  
    9w-\K]  
    F'XQoZ* 1  
    总结——元件 =muQ7l:(  
    -$8ew+  
    :u4|6?  
    p{Q6g>?[  
    ?;,;  
    R&|.Lvmc/  
    结果:系统中的光线 D;YfQQr  
    m]jA(  
    >W>rhxU  
    $0[T<]{/?  
    结果 DvH-M3  
    g@#he95 }  
    b~zSsws.  
    `bQ_eRw}  
    结果:场追迹 XmQ ;Roe  
    PIH\*2\/  
    +0Q   
    \dHqCQ  
    VirtualLab Fusion技术 =7V4{|ESfy  
    kgo#JY-4  
     
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