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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 tPp9=e2[s W
u C2LM 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。 H=/ ; \m xi8Z
w [attachment=125357] k)3b0T@b n 3eLIA{ 建模任务:专利WO2018/178626 BvnNAi +$uQ_ve [attachment=125358] @u>:(9bp :5'8MU 任务描述 g[c_rty ~D0e\Q(A [attachment=125359] Al
MMN"j !MyCxM6 光波导元件 ?wi^R:2|j (rieg F 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 uFUVcWt 3/{,}F$ [attachment=125360] H5eGl|Z5]^ s~NJy'Y 光波导结构 A4tb>OM X:>,3[hx| 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。 MqAN~<l [ 0{'m":D9 [attachment=125361] pwg\b ["H2H rI2 光栅#1:一维倾斜周期光栅 oFi_
op +zg3/C4 S @@z5v bs'{ 几何布局展示了2个光栅: Tr.u'b( WB.w3w[f [attachment=125362] L2Fi/UWM •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 3rj7]:Vr •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) | /X+2K}3 MMy\u) 4 [attachment=125363] Ly-}HW ( NydF'N_1 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 ~,Kx"VK S=a>rnF 2AXf'IOqE 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 Y~B-dx'V YJF|J2u [attachment=125364] LO;6g~(1 ID~}pEQ 可用参数: 6SF29[& •周期:400纳米 f2?01PM,Q •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm x3l~k Z( •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Y;{(?0
s •倾斜角度:40º !8*7 {7 C ~Doj [attachment=125365] b"y4-KV *&~(>gNF, wln"g,ct 总结—元件 EvptGM ?h:xO\h8 BUUc9&f3o 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。 ^g=j`f[T =J`M}BBx [attachment=125366] i|xC#hV q4SEvP}fLx 可用参数: 0*,]`A= •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) +ZR>ul-c •调制深度:100nm ~?Zm3zOCc2 •填充系数:65% fLZ99?J •菱形网格的角度:30° 9vBW CCf H`4KhdqR [attachment=125367] tu^C<MV \;1nEjIA 总结——元件 @CS%=tE}U j/F:j5O* [attachment=125368] HHL7z,%f *-&+;|mM [attachment=125369] fW$1f5g" i7mo89S 结果:系统中的光线 EUbyQL mZ g' [attachment=125370] pp+z5 ^;[^L=}8$ 结果: 6$t+Q~2G! XrJLlH>R4 [attachment=125371] Yv3P]6c. De\Ocxx 结果:场追迹 @+sYwlA~ M4e8PRlI [attachment=125372] 1sq1{|NW~ :464~tHI[` VirtualLab Fusion技术 a&Me#H{ "}b/[U@> [attachment=125373]
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