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2025-01-22 08:07 |
二维周期光栅结构(菱形)光波导的应用
摘要 [Y*>x2X @hA`f4^ 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。 M-h+'G m0^ "fMV
T<Xw[PEnP $[`rY D/. 建模任务:专利WO2018/178626 -DHzBq=H fTR6]i;
00i MU &':C"_|&r 任务描述 bFN/{^SB , 2#Q>
]3,9."^ )s:kQ~+ 光波导元件 T8g\_m |Y}YhUI& 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 /hqn>t =C,DR4xh
b1#C,UWK .up[wt gN 光波导结构 (Ox&B+\v+v Pi5MFw'v 使用光波导组件,可以轻松定义具有复杂形状区域的系统。此外,这些区域可以配备理想的或真实的光栅结构,以充当入射耦合器、出耦合器或出瞳扩展器。 ly34aD/p~, .F@Lx45
X(x,6cC pm=O.)g4` 光栅#1:一维倾斜周期光栅 n[!QrEeR}, XZk%5t|t x^)?V7[t 几何布局展示了2个光栅: {:"<E?+ j~\FDcG*ed
xV+\R/)x
•光栅1耦合器:层状(一维周期性),例如倾斜光栅 ?/MkH0[G = •光栅2 EPE和输出耦合器:交叉光栅(二维周期,非正交) _I; hM *LBF+L^C%
QChWy`x /2T
W?a 光栅#2:具有菱形轮廓的二维周期光栅 Jxe 5y3*
( S[9b
I&C v7@"9Uw} 使用内置调制介质的具有倾斜脊的一维周期光栅结构。 l]&A5tz3 eSObOG/
7Z:HwZ FLQke"6i0: 可用参数: ]aMDx>OE •周期:400纳米 -a_qZ7 •z方向延伸(沿z轴的调制深度):400nm X4:84 •填充系数(非平行情况下底部或顶部):50% 5s^vC2$) •倾斜角度:40º t1iz5%`p} . mO8~Z
V+1c<LwT <?KgzIq2 @Yb8CB 总结—元件 WLU_t65 ~2hzyEh 11QZ- ^ 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。 & ;5f/ Oz\J+
:tFcPc' ,V]FAIJ 可用参数: _Fj\0S" •周期(锥间方向):(461.88纳米,800纳米) xv$fw> •调制深度:100nm 7ZAxhFC •填充系数:65% -6_<] •菱形网格的角度:30° %jj-\Gz! _G-6G=q
;9)nG,P3 &,p6lbP 总结——元件 YSB> WBS-< V+>RF
3_;=y\F {c?{M.R
o\W>$$EXD !}P^O(oY 结果:系统中的光线 MTE1\, GfP'
|uFb(kL[U ?T%"Jgy8 结果: F\;l) |,n(9Ix
f9_Pn'"I #]i^L;u1A 结果:场追迹 !7]^QdBLY $M-"az]
m|?1HCRXRI + rN# VirtualLab Fusion技术 vfc5M6Vm)< &u"mFweS
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