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infotek 2024-01-22 08:11

二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用

摘要 f\h|Z*Bv  
SJ).L.Cm6  
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、偏振和衍射)。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。 cC7&]2X +f  
qY$]^gS  
[attachment=125357] Dx>~^ ^<  
]5sU =\  
建模任务:专利WO2018/178626 JsV-:J  
DxJY{e9  
[attachment=125358] t# <(Q  
&.)ST0b4  
任务描述 tq&CJvJ4  
#B &%Y6E5  
[attachment=125359] F|^tRL-  
$0P7^4)w:  
光波导元件 r(DW,xoK0  
XG;Dj<Dm  
使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 Zil<*(kv{  
`| f1^C^  
[attachment=125360] IXof- I%8  
[s&0O<Wv  
光波导结构 )bR`uV9<  
F%`O$uXA  
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。 s]Qo'q2  
.BrYz:#A  
[attachment=125361] 35Cm>X  
/\d@AB^5I  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 FN"Ye*d  
^Q5advxuq  
$ nHf0.V1  
几何布局展示了2个光栅: #v}pn2g%>  
TpAso[r  
[attachment=125362] 4'GosQ85  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 84f^==Y  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) $J!WuOz4^i  
Twq,6X-  
[attachment=125363] a}5/?/  
/nzJ`d  
光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 H.#zbKj  
$3yn-'o'A  
%%qg<iO_  
使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ]Ia}H+&  
`=19iAp.  
[attachment=125364] 33OkY C%e  
$_Q]3"U  
可用参数: Y20T$5{#  
•周期:400纳米 ^C70b)68  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm =H/ 5  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% %eW2w@8]  
•倾斜角度:40º M{Hy=:K+  
NQIbav^5  
[attachment=125365] h_\OtoRa  
E3QyiW  
`{  ` W-C  
总结—元件 ((T6z$:hA  
-I.BQ  
!<= ^&\A  
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。 aqKrf(Rv  
O[W/=j[  
[attachment=125366] wH]Y1 m  
lc\%7-%:5  
可用参数: LjPpnjU  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) r;SOAucX  
•调制深度:100nm s(cC ;  
•填充系数:65% k]~|!`  
•菱形网格的角度:30° &FY7 D<  
5;X3{$y  
[attachment=125367] g^[BnP)I  
)Ag{S[yZ  
总结——元件 >N-l2?rE  
Pv3qN{265  
[attachment=125368] A+ LX37B  
MTAq} 8  
[attachment=125369] .wf$]oQQ  
#D .hZ=!  
结果:系统中的光线 F&$~]R=&  
Cp^`-=r+  
[attachment=125370] q*7:L  
g<^-[w4/  
结果 Y} crE/  
lX/:e=  
[attachment=125371] %6E:SI 4  
HiSNEp$-4$  
结果:场追迹 lD6PKZ\RIj  
Ypwn@?xeP  
[attachment=125372] dyVfDF  
HleMzykF  
VirtualLab Fusion技术 fF.sT7Az+  
?6//'bO:%  
[attachment=125373]
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