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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 J#zr50@@ |5bLV^mv]i 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。 'v"= !R=@Nr> [attachment=125357] {drc}BL_ Ho>Np& 建模任务:专利WO2018/178626 (k?HT'3) }(oeNPM8 [attachment=125358] x@t?7 o\& yO q@w!xz 任务描述 mHxR4%i5 "2l`XH [attachment=125359] <Dd>- K J;C:nE|V
光波导元件 %{@Q7 `7CK;NeT 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。 ;V
xRaj? 6qWUo3 [attachment=125360] *'?7OL /ad9Q~nJ 光波导结构 =l/6-j^ !sb r!Qt 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。 |A%9c.DG. 9;E=w+ [attachment=125361] "8xAe0-4 i[o 2(d, 光栅#1:一维倾斜周期光栅 zx3gz7>k; Bq q=2lj Oynb"T&8 几何布局展示了2个光栅: x HRSzYn$ 9}(w*>_L [attachment=125362] *doNPp)m •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ={qcDgn~C •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) c0qp-=^&. 2cR[~\_9. [attachment=125363] xN 1P# o~Se[p 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 p+VU:%.t 9iA rBL" :DD<0 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 1E+12{~m"i '5e,@t%y [attachment=125364] -(qRC0V g7 \= 可用参数: H@Dpht>[ •周期:400纳米 eb62(:=N6 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm {.p.? •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% "
kDiK`i •倾斜角度:40º o).deP
s- ^*K=wE}AG [attachment=125365] %#HU~X: h051Ol\v* b)LT[>f 总结—元件 !"rPSGK* # B `?}a= dzf2`@8# 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,%Vy!o "-J5!y*,Y [attachment=125366] RB 5SK#z sV\_DP/l 可用参数: oBzl=N3< •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) !wAT`0<94F •调制深度:100nm <W4F`6`x •填充系数:65% :|S zD4Ag •菱形网格的角度:30° :E:e ^$p zWHq4@K [attachment=125367] $l7^-SK`E }^
rxsx` 总结——元件 2hh8G5IaQ Y'v[2s [attachment=125368] z _!ut ARk(\,h [attachment=125369] i+_LKHQN Y
G+|r 结果:系统中的光线 HA6tGZP*L k6G
_c;V [attachment=125370] ys[Li.s: -d ntV= 结果: 9d(\/
7 6Rc=!_v^ [attachment=125371] { e|qQ4~h WK~H]w 结果:场追迹 yI0bSu<j- 9t`;~)o [attachment=125372] .tBlGMcN YeH!v, > VirtualLab Fusion技术 ?jx]%n fV &Y@i:O [attachment=125373]
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