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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 正序阅读 楼主  发表于: 06-17
    摘要 - Sn]`  
    4P7r\ hs  
    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。 4#B 56f8  
    .[?2_e#9%  
    w,<n5dMv  
    %w/vKB"nO  
    建模任务:专利WO2018/178626 {~'Iu8TvZ  
    @ykl:K%ke  
    0R-W 9qP  
    Vw&# Lo  
    任务描述 $?;)uoAg  
    -x!JTx[K  
    ahN8IV=+Gm  
    wf^p?=Ke  
    光波导元件 @"aqnj>+  
    VMu?mqEa  
    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。 $OzVo&P;  
    5YgT*}L+,  
    gzDfx&.0  
    ?*~sx=mC  
    光波导结构 A(n3<(O/{Z  
    vm =d?*cR  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 G4\|bwh  
    `~N jBtQ  
    ?kF? ~\c  
    n.G.f bO  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 1So`]N4  
    O;0VKNn['  
    @yF >=5z:  
    几何布局展示了2个光栅: +DE;aGQ.z?  
    <00=bZzX  
    ~ ^fb`f+%  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 <s$Jj><  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) .dwbJT  
    wU"w  
    *aGJ$ P0  
    (&X/n=UI  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 =>@ X+4Kb  
    g@Rs.Zq  
    R^"mGe\LL  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 f*VXg[&\\F  
    gLK0L%"5  
    01NP  
    -vc ,O77z"  
    可用参数 pwV~[+SS_  
    •周期:400纳米  HYv-5:B  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm l8e)|MSh  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% cg9*+]rc  
    •倾斜角度:40º
    $ 'yWg_(  
    Y' 5X4Ks|  
    Y=y 0`?K  
    uuL(BUGt-  
    6P)DM  
    总结—元件 pimI)1 !$'  
    O9N+<sU=X  
    ;Zn&Nc7  
    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。 ac1(lD  
    Qh* }v!3Jo  
    I.`D BI#-f  
    +>yspOEz  
    可用参数: uA cvUN-@  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) LLMGs: [  
    •调制深度:100nm 'z@]hm#  
    •填充系数:65% Nz%pl!  
    •菱形网格的角度:30° @X=sfygk  
    Ak$9\Sl  
    j)Z0K$z=  
    i~*6JB|  
    总结——元件 #Yy5@A}`o  
    1f?Fuw  
    $U(D*0+o/  
    8: uh0  
    V9%9nR!'  
    $}EARW9  
    结果:系统中的光线 D%=&euB  
    v[?gM.SF  
    U@(8)[?nxn  
    H)y_[:[  
    结果 "u{ymJ]t  
    u!fZ>kS  
    CurU6x1  
    (X (:h\^  
    结果:场追迹 er>{#8 P  
    `[ZA#8Ma  
    =CL,+  
    -vt6n1A&b  
    VirtualLab Fusion技术 DYe w6B-  
    r 2{7h>  
    ol_&epG;ST  
     
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