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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@A B^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'G osQ85 •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/?/ /nz J`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] 33OkYC%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
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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&$~]R=& Cp^`-=r+ [attachment=125370] q*7:L g<^-[w4/ 结果: Y}
crE/ lX/:e= [attachment=125371] %6E:SI4 HiSNEp$-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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