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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 F>rf cW2  
    fc9gi4y9  
    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。 l( ?Yx  
    @-BgPDi.Z  
    "dBCS  
    AK5$>Pkvk  
    建模任务:专利WO2018/178626 Wg5i#6y8w  
    {#%;HqP  
    .E0*lem'hE  
    P8;f^3V(+/  
    任务描述 ii]'XBSVd  
    +ywd(Tuzm  
    ^<nN~@j  
    &Qq4xn+J  
    光波导元件 *!x/ia9  
    b}jLI_R{  
    使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 f>C|qDmT  
    o)IcAqN$H  
    0Z>oiBr4  
    0 ;ov^]  
    光波导结构 /'0,cJnm  
    IXmO1*o@  
    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。 X5eTj  
    /yj-^u\R  
    $; t#pN/`  
    DwC8?s*2H  
    光栅#1:一维倾斜周期光栅 Zc57]~  
    'BwM{c-O"  
    9wC:8@`6E  
    几何布局展示了2个光栅: 44kb  
    N^8 lfc$a  
    [/I1%6;  
    •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 zVs|go>F  
    •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) 7w=%aW|  
    JTg0T+  
    "RJf2~(ZX  
    IRQ3>4hI  
    光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 B.J4}Ua  
    R!.HS0i.  
    dc0Ro,  
    使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 `g iCytv  
    o$r]Z1  
    c{t[iXDG  
    @Q atgYu  
    可用参数 weiqt *,8  
    •周期:400纳米 E0*'AZi&  
    •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm ^ok;<fJ  
    •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% o s HE4x  
    •倾斜角度:40º
    p }bTI5  
    i>[1^~;  
    kM?p>V6  
    :{tvAdMl7  
    Az2$\  
    总结—元件 s/K}]F  
    w{"GA ~=  
    Z qg(\  
    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。 b_ |  
    PaFJw5f  
    1XO*yZF  
    ^eEj 5Rh  
    可用参数: +mT}};-TS  
    •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) S!n 9A  
    •调制深度:100nm D4r5wc%  
    •填充系数:65% 'gojP  
    •菱形网格的角度:30°  G?]E6R  
    $0Y&r]'  
    %zyMWC  
    (K+TqJw  
    总结——元件 Xze   
    >1tGQ cg  
    J7.bFW'  
    OR^Wd  
    y=\jQ6Fc  
    ys;e2xekg  
    结果:系统中的光线 kI3-G~2  
    .so{ RI  
    zHB{I(q  
    t{>66jm\R  
    结果 ~]/X,Cf  
    N)h>Ie  
    XI\aZ\v  
    <' %g $"  
    结果:场追迹 B<[;rk  
    +c\s%Gzrh  
    64 \ZOG\,  
    lrh6lt)  
    VirtualLab Fusion技术 3_T'TzQ u  
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