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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: 06-17
    摘要 ( m:Zk$  
    2h=!k|6  
    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。 !gv`F E9y  
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    8qEVOZjV&  
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    建模任务:专利WO2018/178626 0#S W!b|%  
    T<w5vqFDu  
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    Qe5U<3{JZ  
    任务描述 ^,;z|f'% *  
    m$W <  
    D0#x Lh  
    6^"=dn6K  
    光波导元件 |<.lW  
    q"<acqK  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 (v}>tb*#`  
    PV/7 7{'  
    43Qtj$F  
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    光波导结构 EVVP]ND  
    N.]qU d  
    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。 \7l-@6 '7  
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    Yl#Rib  
    d_)o  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 G1"zElug  
    X(\fN[;  
    we;G]`@?  
    几何布局展示了2个光栅: I>[RqG  
    fe_yqIdk  
    |&[L?  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 \CXQo4P  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) L.2/*H#  
    vpld*TL*  
    bLQ ^fH4ww  
    k-HCeZ  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 vt;{9\Y  
    f3Hed  
    '`XX "_k3  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 o_D?t-XH  
    Jnna$6G)B  
    hvuIxqv!y  
    B]Y}Hu  
    可用参数 NyVnA  
    •周期:400纳米 kRTwaNDOD  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm YE=q:Bv  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% rSHpS`\ou  
    •倾斜角度:40º
    8ZKo_I\  
    )Lwc  
    PB/IFsJ  
    <oWB0%  
    +H9>A0JF  
    总结—元件 VGceD$<  
    -GqT7`:(H4  
    BVr0Gk  
    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。 dd\n8f  
    VsN pHQG]  
    VA9Gb 9  
    <%Ostqj  
    可用参数: H'LD}\K l  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) F8uNL)gKj)  
    •调制深度:100nm ) :\xHR4  
    •填充系数:65% {2+L @  
    •菱形网格的角度:30° j~+>o[c  
    +\|Iu;w  
    wQiX<)O  
    w7FW^6Zl  
    总结——元件 `X`2:@gQ  
    baP^<w^  
    ,Vh{gm1  
    ,daKC  
    |{@8m9JR  
    uFLx  
    结果:系统中的光线 FI<q@HF  
     wAz&"rS  
     k0  
    /-qxS <?o  
    结果 ~",`,ZXQy  
    dpFVN[\oK  
    }Y*VAnY6;  
    i-'9AYyw  
    结果:场追迹 :pF_GkG  
    DZv=\<$,LF  
    LK;k'IJ  
    4mHvgnT!WA  
    VirtualLab Fusion技术 `d[1`P1i[  
    +8#_59;x  
    h^*4}GU  
     
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