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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 L^@'q6*}  
    pNepC<rY  
    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。 &"&Z #llb  
    n<O}hM ZT  
    "s0)rqf<  
    (l^3Z3zf&  
    建模任务:专利WO2018/178626 49GkPy#]L=  
    TN+iA~kQ  
    5:Z0Pt  
    &Sw%<N*r  
    任务描述 +6HVhoxU#  
    .HS"}A T  
    RJ  8+h  
     M+||rct  
    光波导元件 [ 9 {*94M  
    X[]m _@v  
    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。 !t$'AoVBq  
    8m2Tk\;:  
    Mm.<r-b  
    *W,]>v0%T  
    光波导结构 )h"<\%LU  
    vK|E>nL  
    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。 +ga k#M"n\  
    g!@<n1 L  
    ~.{/0T  
    LClNxm2X  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 ] o*#t  
    0m%|U'm|j  
    ^Cu\VV  
    几何布局展示了2个光栅: '\Giv!>  
    ^t` k0<  
    `q}I"iS  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 gw#5jW\  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) Cn'(<bl  
    "& ])lz[u  
    =mS\i663  
    SQBa;hvgM  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 +giyX7BPJ  
    q)LMm7  
    ~ELNyI11  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 _ky,;9G]  
    iHeN9 cl  
    E7t+E)=8  
    Aydm2!l1  
    可用参数 zKw`Md  
    •周期:400纳米 -~s!73pDY  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm .L9j>iP9 *  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% /Y9>8XSc  
    •倾斜角度:40º
    B:5Rr}eY+  
    K&vF0*gN3  
    \|H!~)h$1  
    G,?hp>lj  
    {G U&a  
    总结—元件 H5DC[bZMb%  
    5's87Z;6  
    iq8Grd L"  
    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。 L^E[J`  
    Eo{"9j\  
    i!J8 d"  
    rf $QxJ  
    可用参数: 5:pM 4J  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) /xsF90c\h  
    •调制深度:100nm "S8uoSF`>  
    •填充系数:65% o|>'h$  
    •菱形网格的角度:30° +AR5W(&  
    -=%@L&y1  
    XG}C+;4Aw  
    RHmgD;7`  
    总结——元件 {_7 i8c<s=  
    (61EDKNd9  
    \]</w5 Pi,  
    C`$n[kCJ  
    ^A!Qc=#z}  
    }=%oX}[  
    结果:系统中的光线 dYT%  
    @W s*QTlV  
    3vuivU.3  
    .n#@$ nGZ  
    结果 H<VTa? n  
    Kf>A\l^X7  
    S]bmS6#  
    Lhl]g^SN  
    结果:场追迹 n!NS(. o  
    48:>NW  
    `7[EKOJ3g  
    ,=UK}*e"  
    VirtualLab Fusion技术 gbI^2=YT'  
     8cU}I4|  
    dYG,_ji  
     
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