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登錄光柵波導仿真的案例
光波導上的光柵分析和平滑調制光柵參數
4.打開足跡和光柵分析工具并設置光學裝置
5.足跡和光柵分析工具
6.光柵參數和相關范圍的選擇
?可以同時改變一個或兩個光柵參數。
?參數空間的采樣可以相對粗略,因為隨后將在計算點之間應用插值技術。
?該表列出了光柵的所有可用參數。對于在一個區域內引入調制光柵參數,不允許使用改變光路的參數(如周期等)。
7.查找表的計算
在配置所需的光柵參數變化后,可以通過單擊計算查找表來計算生成的光柵特性并將其存儲在查找表中。
查找表是針對在足跡和光柵分析工具的第一步中確定的光柵參數和 FOV 模式的定義變化計算的。
展開 VirtualLab:光波導上的光柵分析和平滑調制光柵參數
摘要
為了控制用于 AR/MR 應用的光導設備的均勻性和效率,有必要在某些區域,例如 在擴展和輸出耦合光柵區域,引入變化的光柵參數,例如填充因子或光柵高度值。
為此,VirtualLab Fusion 能夠在一個區域內引入平滑變化的光柵參數,其中可以以非常不同的方式配置所需的變化。這還包括一個工具,用于研究針對特定入射條件和光柵參數提供的衍射效率。這個例子解釋了如何應用這些工具。
2. 建模任務的說明
在光導上引入連續調制的光柵參數(例如,填充因子)。
3. 帶有附加引導的常規工作流程
起點是一個現有的、可執行的光導系統,它具有基本的幾何配置(所需的距離和定位的光柵區域)和光柵規格(方向、周期、階數)。
? Construction of a Light Guide [Use Case]
? Light Guide Layout Design Tool [Use Case]
需要參數調制的區域必須使用真實的光柵結構進行配置。
? How to Set Up a Lightguide with Real Grating Structures [Use Case]
? Simulation of 1D-1D Pupil Expander with Real Gratings [Use Case]
足跡和光柵分析工具用于指定光柵參數變化的所需范圍,在光柵相互作用的指定條件下嚴格計算相應的瑞利系數,并生成可以定義實際參數變化的光學設置 .
? Footprint Analysis of Lightguides for AR/MR Applications [Use Case]
注意:光柵調制是為單個光柵區域定義的。
4.
展開 諧振波導光柵
諧振波導光柵的嚴格分析
諧振波導光柵是由一層波導薄膜及其上的光柵構成的,由于它有較高的光學可調性,因此它在不同的應用領域顯示出巨大的潛力。我們利用VirtualLab Fusion中的傅里葉模態法(FMM或RCWA)分析了這種光柵的響應。在下面的示例中,參數耦合特性用于以相對的方式定義所研究的參數。此外,還計算了光柵結構內部的諧振模式,以研究這種器件的工作原理。
VirtualLab Fusion中參數的耦合
我們在VirtualLab Fusion中應用傅里葉模態法(FMM)嚴格分析諧振波導光柵。
VirtualLab Fusion的參數耦合特性可以用來定義任意光學設置中不同參數的耦合,這有助于在這些參數之間創建復雜的函數關系。
展開 [NEWSLETTER] 諧振波導光柵
諧振波導光柵是由一層波導薄膜及其上的光柵構成的,由于它有較高的光學可調性,因此它在不同的應用領域顯示出巨大的潛力。我們利用VirtualLab Fusion中的傅里葉模態法(FMM或RCWA)分析了這種光柵的響應。在下面的示例中,參數耦合特性用于以相對的方式定義所研究的參數。此外,還計算了光柵結構內部的諧振模式,以研究這種器件的工作原理。
諧振波導光柵的嚴格分析
我們在VirtualLab Fusion中應用傅里葉模態法(FMM)嚴格分析諧振波導光柵。
VirtualLab Fusion中參數的耦合
VirtualLab Fusion的參數耦合特性可以用來定義任意光學設置中不同參數的耦合,這有助于在這些參數之間創建復雜的函數關系。
For more information send a message to: support@infotek.com.cn /support@infocrops.com
展開 
[NEWSLETTER] 分析諧振波導光柵
諧振波導光柵由于其對波長和偏振的敏感性而被用于各種應用。 我們從G. Quaranta等人的工作中選取了一個例子,并在VirtualLab Fusion中分析了其衍射特性。 此外,我們還研究了所選諧振波導光柵的角度選擇性/靈敏度,并可視化了其背后的衍射圖案。
諧振波導光柵的嚴格分析
我們在VirtualLab Fusion中應用傅里葉模態方法(FMM / RCWA)來嚴格分析諧振波導光柵,并演示如何用聚焦高斯光束檢查諧振效應。
光學系統中光柵的建模–實例討論
在典型示例的幫助下,我們解釋了如何在系統內建模光柵,并討論了諸如光柵對準,光柵階數選擇和角度響應設置之類的主題。
更多相關信息,請發送郵件至: support@infotek.com.cn / support@infocrops.com
展開 諧振波導光柵的嚴格分析
摘要
由于波長、位相和偏振的可調諧特性,諧振波導光柵(RWG)可根據需求不同應用于研究和工業。RWG的結構包含與光柵密接的高折射率波導薄膜。波導支持多個導波模式,根據其厚度的
變化,模式數量也隨著變化。在此示例中,我們在VirtualLab Fusion中應用了Fourier模態方法(FMM)來嚴格分析RWG的屬性。
分析諧振波導光柵
諧振波導光柵由于其對波長和偏振的敏感性而被用于各種應用。 我們從G. Quaranta等人的工作中選取了一個例子,并在VirtualLab Fusion中分析了其衍射特性。 此外,我們還研究了所選諧振波導光柵的角度選擇性/靈敏度,并可視化了其背后的衍射圖案。
諧振波導光柵的嚴格分析
我們在VirtualLab Fusion中應用傅里葉模態方法(FMM / RCWA)來嚴格分析諧振波導光柵,并演示如何用聚焦高斯光束檢查諧振效應。
光學系統中光柵的建模–實例討論
在典型示例的幫助下,我們解釋了如何在系統內建模光柵,并討論了諸如光柵對準,光柵階數選擇和角度響應設置之類的主題。
更多相關信息,請發送郵件至: support@infotek.com.cn / support@infocrops.com
網址: http://www.infotek.com.cn / http://www.honglun-seminary.com
展開 諧振波導光柵...........
諧振波導光柵是由一層波導薄膜及其上的光柵構成的,由于它有較高的光學可調性,因此它在不同的應用領域顯示出巨大的潛力。我們利用VirtualLab Fusion中的傅里葉模態法(FMM或RCWA)分析了這種光柵的響應。在下面的示例中,參數耦合特性用于以相對的方式定義所研究的參數。此外,還計算了光柵結構內部的諧振模式,以研究這種器件的工作原理。
諧振波導光柵的嚴格分析
我們在VirtualLab Fusion中應用傅里葉模態法(FMM)嚴格分析諧振波導光柵。
VirtualLab Fusion中參數的耦合
VirtualLab Fusion的參數耦合特性可以用來定義任意光學設置中不同參數的耦合,這有助于在這些參數之間創建復雜的函數關系。
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展開 [VirtualLab] 諧振波導光柵的嚴格分析
摘要
由于波長、位相和偏振的可調諧特性,諧振波導光柵(RWG)可根據需求不同應用于研究和工業。RWG的結構包含與光柵密接的高折射率波導薄膜。波導支持多個導波模式,根據其厚度的變化,模式數量也隨著變化。在此示例中,我們在VirtualLab Fusion中應用了Fourier模態方法(FMM)來嚴格分析RWG的屬性。
2. 建模任務
3. 反射率隨波長變化
4. 特定波導厚度下的反射率
5. VirtualLab Fusion 一瞥
6. VirtualLab Fusion 中的工作流程
? 構造光柵結構
?使用界面配置光柵結構[用例]
?使用特殊介質配置光柵結構[用例]
? 分析光柵衍射效率
?光柵階次分析儀[用例]
? 通過參數掃描檢查不同參數的影響
?參數掃描文檔的使用[用例]
? 計算光柵結構內的場
7. VirtualLab Fusion 技術
8. 文件信息
更多信息
? Ultra-Sparse Dielectric Nano-Wire Grid Polarizers
? Analysis of Slanted Gratings for Lightguide Coupling
Grating Order Analyzer
展開 諧振波導光柵的嚴格分析
摘要
諧振波導光柵(RWG)由于其在波長、相位和偏振等方面的可調諧性,在研究和工業中有著廣泛的應用。RWG的結構包含一個薄的高折射率波導薄膜,該薄膜與光柵接觸。波導支持多種導模,并且根據厚度的不同,模式的數量也不同。在這個例子中,我們應用VirtualLab Fusion中的傅立葉模態法(FMM)嚴格分析RWG的性質。
建模任務
不同波長和厚度的反射率
不同波長和厚度的反射率
仿真結果來自參考文獻:
G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
VirtualLab Fusion的仿真結果
特定波導厚度的反射率
特定波導厚度的反射率
仿真結果來自參考文獻:
G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017.
展開 用于光波導耦合的傾斜光柵的分析
摘要
因為傾斜光柵在特定衍射級中具有高效率,故通常被用于將光耦合到光學光波導中。 如今,它們經常應用于增強和混合現實應用中。 本案將展示如何使用VirtualLab Fusion對文獻中的某些傾斜光柵的幾何形狀,具體參數如傾斜角度,填充因子和調制深度進行分析。 此外,本案例還研究了不同入射角對衍射效率的影響。

AR光波導:空間漸變光柵設計
簡介
此前,OpticStudio 為一維光柵仿真提供了一維 RCWA 插件。本文介紹了一種類似但功能強大得多的工作流程,該流程基于 Zemax OpticStudio 與 Lumerical RCWA 之間的動態鏈接。
在這一工作流程中,設計人員在 Zemax OpticStudio 中構建宏觀光學系統,并在 Lumerical 中構建光柵的微結構。兩款軟件中的仿真可無縫連接。在 Zemax OpticStudio 的光線追跡過程中,如果某條光線打到光柵上,系統會自動調用 Lumerical RCWA 來求解電磁場響應,并返回相應數據。
該工作流程具有以下幾個優勢:
1.復雜的一維/二維光柵建模:借助強大的幾何編輯器,用戶可以輕松構建并仿真任意的一維或二維光柵。
2.快速原型設計:Lumerical 中的參數會暴露給 OpticStudio。在 OpticStudio 中所做的任何修改,都可以自動觸發 Lumerical 針對新的光柵結構計算更新后的數據,并返回新結果,無需進行數據導入和導出。
3.優化能力:用戶可以在 Lumerical 中方便地定義自定義參數化模型,并結合整個系統的性能對光柵形狀進行優化。
4.光柵結構的導入與導出:該工作流程支持以 STEP、STL 和 GDS II 文件格式對光柵幾何結構進行標準導入與導出。
5.空間變化:用戶可以定義光柵參數在光柵不同位置處的變化方式。
1.1 靜態工作流程與動態工作流程
值得一提的是,目前 Lumerical 與 OpticStudio 之間已有兩種數據交換工作流程。其中一種是本文將要介紹的動態工作流程;另一種是以不同方式運行的靜態工作流程。這兩種工作流程在靈活性方面各有特點,并不存在絕對優劣之分。
展開 諧振波導光柵的嚴格分析
摘要
由于波長、位相和偏振的可調諧特性,諧振波導光柵(RWG)可根據需求不同應用于研究和工業。RWG的結構包含與光柵密接的高折射率波導薄膜。波導支持多個導波模式,根據其厚度的變化,模式數量也隨著變化。在此示例中,我們在VirtualLab Fusion中應用了Fourier模態方法(FMM)來嚴格分析RWG的屬性。
2. 建模任務
3. 反射率隨波長變化
4. 特定波導厚度下的反射率
5. VirtualLab Fusion 一瞥
6. VirtualLab Fusion 中的工作流程? 構造光柵結構?使用界面配置光柵結構[用例]?使用特殊介質配置光柵結構[用例]? 分析光柵衍射效率?光柵階次分析儀[用例]? 通過參數掃描檢查不同參數的影響?參數掃描文檔的使用[用例]? 計算光柵結構內的場
7. VirtualLab Fusion 技術
8. 文件信息
更多信息
Ultra-Sparse Dielectric Nano-Wire Grid Polarizers
Analysis of Slanted Gratings for Lightguide Coupling
Grating Order Analyzer
展開 諧振波導光柵的嚴格分析
摘要
諧振波導光柵(RWG)由于其在波長、相位和偏振等方面的可調諧性,在研究和工業中有著廣泛的應用。RWG的結構包含一個薄的高折射率波導薄膜,該薄膜與光柵接觸。波導支持多種導模,并且根據厚度的不同,模式的數量也不同。在這個例子中,我們應用VirtualLab Fusion中的傅立葉模態法(FMM)嚴格分析RWG的性質。
建模任務
不同波長和厚度的反射率
不同波長和厚度的反射率
仿真結果來自參考文獻:
G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017. [Fig. 3 a)
VirtualLab Fusion的仿真結果
特定波導厚度的反射率
特定波導厚度的反射率
仿真結果來自參考文獻:
G. Quaranta, G. Basset, O. J. F. Martin, and B. Gallinet, Laser & Photonics Reviews 2018, 12, 1800017.
展開 [VirtualLab] 用于光波導耦合的傾斜光柵的分析
摘要
因為傾斜光柵在特定衍射級中具有高效率,故通常被用于將光耦合到光學光波導中。 如今,它們經常應用于增強和混合現實應用中。 本案將展示如何使用VirtualLab Fusion對文獻中的某些傾斜光柵的幾何形狀,具體參數如傾斜角度,填充因子和調制深度進行分析。 此外,本案例還研究了不同入射角對衍射效率的影響。
建模任務
衍射效率與相對深度
在VirtualLab Fusion中通過傅里葉模態法(FMM)(也稱為RCWA)進行仿真。
參考文獻:J. Michael Miller, Nicole de Beaucoudrey, Pierre Chavel, Jari Turunen, and Edmond
Cambril, "Design and fabrication of binary slanted surface-relief gratings for a planar optical interconnection," Appl. Opt. 36, 5717-5727 (1997)
衍射效率與傾斜角度
在VirtualLab Fusion中通過傅里葉模態法(FMM)(也稱為RCWA)進行仿真。
展開