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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 Hefqzu  
Yg.u8{H  
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。 j(JI$  
7yl'!uz)9  
[attachment=125357] h zE)>f  
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建模任务:专利WO2018/178626 h%S#+t(Bf  
'L/TaP/3  
[attachment=125358] -<=< T@,  
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任务描述 B,T.bgp\  
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[attachment=125359] ?VsZo6Z"  
1| DI'e[X  
光波导元件 DmsloPB?_  
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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。 [4yQ-L)]e  
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[attachment=125360] (eP)>G]  
r1]^#&V;MC  
光波导结构 "o^zOU  
CuNHDYQ&3  
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。 b}*hodzF  
1S:H!h3  
[attachment=125361] LlJvuQ 28  
WAbhB A  
光栅#1:一维倾斜周期光栅 9nE%r\H  
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几何布局展示了2个光栅: 0 CS_-  
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[attachment=125362] i1C'  
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 !k63 `(Ti  
•光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) #Uu"olX7  
QR)eJ5<  
[attachment=125363] ]\U'_G2]  
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光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 OH w6#N$\  
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使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 i747( ^  
( 9l|^w["  
[attachment=125364] rIb{=';  
\!3='~2:=o  
可用参数: r[~$  
•周期:400纳米 5`Bb0=j  
•z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm 8TZe=sD~cr  
•填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% $B2@mC([S  
•倾斜角度:40º h! <8=V(  
T$e_ao|  
[attachment=125365] gnGw7V  
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?)&TewP  
总结—元件 sMx\WTyz  
JY,+eD  
!IS ,[  
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。 uRIr,U^  
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[attachment=125366] e_I 8Jj4  
Syk^7l  
可用参数: 0Ju{6x(|  
•周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) VWi-)  
•调制深度:100nm ` T!O )5  
•填充系数:65% KB^IGF  
•菱形网格的角度:30° >7 |37a  
]x|sT Kv2  
[attachment=125367] dj=n1f+;[  
e#wn;wo?  
总结——元件 `PL!>oa(8  
&Lw| t_y  
[attachment=125368] }73H$ss:  
JF7T1T  
[attachment=125369] 5>HI/QG  
epnDvz\   
结果:系统中的光线 c1`o3gb  
F2&KTK  
[attachment=125370] }\W3a_,v)  
G9 !1Wzs  
结果 #L"h >,b  
vv u((b  
[attachment=125371] xASj w?  
Wq4?`{  
结果:场追迹 U;(&!Ei  
#ua#$&p  
[attachment=125372] }IV7dKzl  
QMIXz[9w  
VirtualLab Fusion技术 C8?/$1|RL  
Jd |hwvwFe  
[attachment=125373]
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