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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 <5).(MTa C8dC_9 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。 u*n%cXY;J/ nh"8on]M~ [attachment=125357] r xlKoa 2h=QJgpCG 建模任务:专利WO2018/178626 oUSv)G.zb _=Y?' gHH [attachment=125358] 3`
,u^ w 4^*+G]]wZ~ 任务描述 &Ul8h,qw \3K%> [attachment=125359] C[X2]zr t[=-4; 光波导元件 2Q bCH} GN0s`'#"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。 :X+!W_xR |FED< [attachment=125360] rJz`v/:|P r2b_$ 光波导结构 UO~Xzx!e =&8 Cg 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。 Kg8n3pLAX 8%\0v?a5 [attachment=125361] e-E0Bp hiT&QJB` _ 光栅#1:一维倾斜周期光栅 .#Vup{. 8u|F %Sg @1c[<3xJT 几何布局展示了2个光栅: QZZt9rA; eN,6p'& [attachment=125362] q$iGeE# •光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 MP6Py@J45 •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) j3t,Cx k`(Cwp{Oc [attachment=125363] r)]8zK4;= %mF Z!( 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 xq@_'
3X ][?@)) (qyT,K8 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 ^.gBHZ cLm|^j/ [attachment=125364]
>{1 i8 b@ E7`Q=4@e 可用参数: 4NK{RN3 •周期:400纳米 k1_"}B5 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm e8,!x9%J •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% U32&"&";c •倾斜角度:40º @9AK!I8f Dkyw3*LCn% [attachment=125365] . UaLP opIbs7k- D/oO@;`'c 总结—元件 aGs\zCAP Ox%.We5 E``\Jre@ 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。 q]\GBRp Qz4n%| [attachment=125366] .~Gt=F+`s "lnI@t{o 可用参数: U
UYx-x •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) fN_Ilg)t?5 •调制深度:100nm 6` 4, •填充系数:65% ?'/#Gt` •菱形网格的角度:30° `gE_u Mh@RO|F [attachment=125367] 2qDyb]9 N / Fa^[ 总结——元件 \J-}Dp\0b 1zGhX]z [attachment=125368] []<N@a6VA> j`l'Mg [attachment=125369] #q9cjEd_7 #-7m@EU;O 结果:系统中的光线 VK[`e[.C Aq,&p,m03 [attachment=125370] e\95X{_' ,/Al' 结果: Wu@v%!0 KYM%U"j D [attachment=125371] XJ6=Hg4_O (_n U}<y_i 结果:场追迹 8T"8C XFi!=|F [attachment=125372] vT;~\,M \}:;kO4f VirtualLab Fusion技术 `7
3I}%? P*g:rg [attachment=125373]
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