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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 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 S5TT 建模任务:专利WO2018/178626 h %S#+t(Bf 'L/TaP/3 [attachment=125358] -<=<T@, k<H&4Z)d9 任务描述 B,T.bgp\ $*R9LPpk+ [attachment=125359] ?VsZo6Z" 1| DI'e[X 光波导元件 DmsloPB?_ iI0 'z=J 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 [4yQ-L)]e _Hk`e}} [attachment=125360] (eP)>G] r1]^#&V;MC 光波导结构 "o^zOU CuNHDYQ&3 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 b}*hodzF 1S:H!h3 [attachment=125361] LlJvuQ 28 WAbhBA 光栅#1:一维倾斜周期光栅 9nE%r\H 04t_ add-]2` 几何布局展示了2个光栅: 0
CS_- =@>&kU%$& [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] }f}&|Vap 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 OHw6#N$\ kn.z8%^( w[&BY 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 i747( ^ (
9l|^w[" [attachment=125364] rIb{='; \!3='~2:=o 可用参数: r[~$ •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 ;Mz]uk ?)&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^ *))|ZE6jI [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|sTKv2 [attachment=125367] dj=n1f+;[ e#wn;wo? 总结——元件 `PL!>oa(8 &Lw| t_y [attachment=125368] }73H$ss: JF7T1T [attachment=125369] 5>HI/QG epnDvz\ 结果:系统中的光线 c1`o3gb F2&KTK [attachment=125370] }\W3a_,v) G9
!1Wzs 结果: #L"h>,b vv u((b [attachment=125371] xASjw? Wq4?`{ 结果:场追迹 U;(&!Ei #ua#$&p [attachment=125372] }IV7dKzl QMIXz[9w VirtualLab Fusion技术 C8?/$1|RL Jd |hwvwFe [attachment=125373]
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