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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 cP$wI;P  
    YFC0KU  
    如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细建模,包括所有效应(例如相干、偏振衍射)。我们通过对专利WO2018/178626中提到的设备进行建模来证明这一能力,该设备由复杂的一维和二维菱形光栅结构组成。 Lv`8jSt\  
    5 O{Ip-  
    9~Y)wz  
    f0N)N}y  
    建模任务:专利WO2018/178626 Dn{19V. L  
    xC=3|,U  
    R?={{+O  
    d=c1WK  
    任务描述 ;OT#V,}r  
     ?fqkM  
    k=d%.kg  
    eKU@>5  
    光波导元件 +0JH"L5!  
    Rd@n?qB  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 f"Vm'0r  
    ?*MV  ^IY  
    ~8n~4  
    f6aT[Nw<  
    光波导结构 o to wvm  
    MU^xu&MB  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 y[ rB"  
    nfCd*f  
    4BUK5)B  
    ;)bF#@Q  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 k:HSB</}  
    X=!n,=xI  
    (<:rKp  
    几何布局展示了2个光栅: A=YEY n  
    #k|g9`  
    _ UVX  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 U K]{]-  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) vSHIl"h  
    VdN+~+A:  
    88+\mX;A#  
    N6m*xxI{  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 b6E8ase:F  
    X0r#,u  
    ~%!U,)-  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 =LeVJGF  
    aR(Z~z;C  
    #t9=qR~"  
    q.hc%s2?  
    可用参数 }FdcbNsP  
    •周期:400纳米 ur"e F  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm aK=3`q  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 1wNY}3  
    •倾斜角度:40º
    i6\!7D]  
    V2sB[Mw  
    Le$u$ulS  
    1 0Tg > H  
    i!+3uHWu`)  
    总结—元件 X-) ]lAP  
    0tm "kzy  
    &.bR1wX  
    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。 $\J9F=<a  
    \5pAG mgD  
    *t-A6)2  
    CR8r|+(8  
    可用参数: =A&*SE o5  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) Hn'2'Vu  
    •调制深度:100nm @ke})0 `5  
    •填充系数:65% uJ5%JB("E  
    •菱形网格的角度:30° r+.4|u  
    ]TZWFL-  
    +AC-f2  
     F3r  
    总结——元件 D"XQ!1B%  
    \f Fy$  
    YM/3VD  
    )Ai%wCzw*  
    1^"aR#  
    0-; P&m!!  
    结果:系统中的光线 dcTM02kEh  
    v+_Y72h*a  
    # yRA. ;  
    %-p{?=:K  
    结果 F0^~YYRJV  
    NF.6(PG|  
    w\;9&;;  
    m~IWazj;A  
    结果:场追迹 >oaEG5%d  
    NHVx!Kc  
    Lj* =*V  
    6f9<&dCK  
    VirtualLab Fusion技术 ymVd94L  
    EKJ4_kkjM  
    W%ZU& YBc  
     
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