infotek |
2024-01-22 08:11 |
二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用
摘要 XN df =l`)b 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。 Z1
D o<Zlm)"%1 [attachment=125357] W0gS>L_ tIuM9D{P 建模任务:专利WO2018/178626 Y
Zj-%5 F9r.DG$} [attachment=125358] P@7>R7gS QQl.5'PP 任务描述 pR
S! 2*NPK} [attachment=125359] >. |({;n9 PIri|ZS 光波导元件 LDlYLsF9 @Q74 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 \o>-L\`O [b++bCH3 [attachment=125360] yYCS-rF> ,!:c6F+ 光波导结构 C]L)nCOBX %N8I'*u 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 *qpu!z2m|| Cj0r2^` [attachment=125361] C>Ik ; -<g9) CV5 光栅#1:一维倾斜周期光栅 OgF[= A({czHLhN5 j
3<Ci {3 几何布局展示了2个光栅: zj`c%9N+
'LYDJ~ [attachment=125362] 8~'cP? •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ^z
*0 •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) #HcQ*BiF3 _^<vp [attachment=125363] R$:-~<O scV%p&{a 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 bQaRl=:[: fQoAdw /~"-q 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 u3h(EAH> k\OZ'dS [attachment=125364] j7P49{ $JFjR@j 可用参数: Oc)n,D)0 •周期:400纳米 #}~tTL •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm (PpY*jKR •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% Q6
*n'6 •倾斜角度:40º ().C -h8mJ D%Oi [attachment=125365] maap X/J oiyvKMHz7 #aqnj+ 总结—元件 >@N.jw>#T (
fFrX_K] IjhRSrCv 具有非正交二维周期的菱形(菱形)光栅结构,通过定制接口实现。 =-dnniKW4 3U6QYD55]] [attachment=125366] tY_=[6?Zu TXB!Y!RG# 可用参数: (u?s@/e:`/ •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) m-{DhJV •调制深度:100nm /M5.Z~|/ •填充系数:65% {V[xBL
< •菱形网格的角度:30° B;bP~e>W U#f* [attachment=125367] ir^d7CV, P}6#s'07~ 总结——元件 4W>DW`{ DS8HSSD [attachment=125368] (CQ! &Z8 <(E)M@2 [attachment=125369] c<1$zQY! Q}&'1J 结果:系统中的光线 P~(&lu/;P hx^@aI [attachment=125370] ZPf&4#| zZ}.2He8 结果: m#h`iW 6UIS4_
[attachment=125371] j Hq+/\ *42KLns 结果:场追迹 CQ!D{o= PCCE+wC6 [attachment=125372] HtN:v ]FR#ZvM>x VirtualLab Fusion技术 0,0WdJAe ,5 8-h?B0v [attachment=125373]
|
|