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    [分享]衍射级次偏振状态的研究 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-05-25
    摘要 Ks`J([(W&  
    f5VLw`m}.8  
    光栅结构广泛用于光谱仪,近眼显示系统等多种光学系统。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态法(FMM),以简易的方式提供对任意光栅结构进行严格分析。在光栅工具箱中,可以在堆栈中使用界面或/和介质来配置周期性结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面非常人性化,并且允许生成更复杂的光栅。在该用例中,讨论了由FMM实现衍射级次偏振状态的研究。 GH:jH]u!V  
    DjQFi  
    MC.) 2B7  
    概述 z !rL s76  
    IE/^\ M  
    Oso#+  
    •本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 9c,'k#k  
    •为此,如示意图所示,在示例性二元光栅结构和锥形入射处研究零级反射光。 mQ 26K~  
    •为了在特定示例中讨论该主题,在第二部分中根据Passilly等人的工作(2008年)选择光栅配置和相应参数 +V046goX W  
    Hp!-248S  
    !1 H# 6  
    0 e ~JMUb  
    衍射级次的效率和偏振
    3/e.38m|  
    J({Xg?  
    ;1O_M9  
    •通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 x vl#w  
    •该效率值包括该特定级次的所有光的能量,但并不区分最终出现的不同偏振状态。 n QZwC  
    •在严格模拟光栅效率的过程中,例如利用傅里叶模态法,通过使用复数场求解均匀介质的波动方程(也称为亥姆霍兹方程)。 /quc}"__  
    •因此,对于每个衍射级次(𝑛)和偏振态,算法的结果以复数值瑞利系数给出。 }DfshZ0QM  
    •特定级次(𝑛)的效率表示入射光的功率与输出衍射级的光功率之间的关系。它是从瑞利系数计算出来的。 ?2{Gn-{  
    {xB!EQ"  
    s6v ;  
    光栅结构参数 {e9@-  
    K;Uvb(m{&  
    m6&~HfwN  
    •此处探讨的是矩形光栅结构。 )E@.!Ut4o  
    •为简单起见,选择光栅的配置,仅使反射中的零级次(R0)传播光线 g:D>.lKd  
    •因此,选择以下光栅参数: `nv~NLkl  
    - 光栅周期:250 nm l%puHZ)t  
    - 填充系数:0.5 X0H!/SlS  
    - 光栅高度:200 nm pW@Pt 3u  
    - 材料n1:熔融石英 8Pn#+IvCE  
    - 材料n2:TiO2(来自目录) ith 3 =`3  
    kmsb hYM)  
    H*&f:mfq  
    K>r,(zgVc  
    偏振状态分析 !&ayYu##{  
    (vPN5F  
    w\}ieI8J  
    •使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 p7VTa~\zA  
    •如上所述,瑞利系数的平方幅值将提供有关特定级次的偏振状态信息。 N^ds RYC  
    •为了得到瑞利系数,请在光栅级次分析器中选中单个级次输出,并选择所需的系数。 ox>^>wR*  
    U;V7 u/{  
    *1 ]uH e  
    T`.O'!  
    产生的极化状态 pV +|o.<C  
    tl4V7!U@^z  
    z8~NZ;A  
    FLCexlv^  
    *_{j=sd  
    其他例子 YTpSHpf@  
    :P\7iW  
    Ovt.!8  
    •为了不同状态之间接收高转换,在Passilly等人的工作中,研究和优化了在亚波长光栅处衍射光的偏振态。 %@ODs6 R0  
    •因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 SSg8}m5)Q  
    Co_A/  
    d>&,9c%  
    | y# Jx  
    光栅结构参数 5 +YH.4R  
    nQtWvT  
    ksqQM  
    •在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 2K6qY)/_  
    •由于应用的制造方法引起的,与所需的二元形状相比,结构表现出一些偏差:基板的蚀刻不足和光栅脊的形状偏离。 #7 $ H  
    •由于缺少有关制造结构的细节,因此在VirtualLab中的模拟,我们进行了简化。 :&rt)/I  
    •当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 K5VWt)Z#  
    VT`^W Hu  
    b-?gw64#  
    光栅#1 ]^'Kd*x  
    L>NL:68yN  
    wn, KY$/  
    YQ)kRhFA  
    v2\FA(BPn  
    •仅考虑此光栅。 x7w4[QYw  
    •假设侧壁表现出线性斜率。 T#Z^s~7&I  
    •蚀刻不足的部分基板被忽略了。 "'.UU$]d  
    •为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 8.=BaNU  
    EIAc@$4  
    1~`fVg  
    假设光栅参数: uc\Kg1{  
    •光栅周期:250 nm b<ZIWfs  
    •光栅高度:660 nm TnA-;Ha  
    •填充系数:0.75(底部) mh #a#<  
    •侧壁角度:±6° cn3\kT*  
    •n1:1.46 gp?uHKsM  
    •n2:2.08 eA?RK.e  
    (@VMH !3  
    光栅#1结果 u@M,qo`  
    gzT*-  
    9YyLf;  
    •左图显示的是使用VirtualLab获得的结果,而Passilly等人发表的结果如右图所示。 T/~f~Zz  
    •相比之下,这两张图都表现出非常好的相似性,尤其是图的轨迹。 pRpBhm;iJ  
    •与参考相比,光栅结构的简化导致了一些小的偏差。 由于缺少复杂光栅结构的数据,因此简化是必要的。
    {9pZ)tB  
    5m 4P\y^a  
    }C?'BRX  
    uyWunpT  
    光栅#2 Sy_G,+$\  
    $GcqBg-Hi  
    b\!_cb~"@  
    /Iokf@5  
    6;d*r$0Fc  
    •同样,只考虑此光栅。 *OsQ}onv  
    •假设光栅有一个矩形的形状。 I;(L%TT `  
    •蚀刻不足的部分基板被忽略了。 MKk\ u9  
    假设光栅参数: MJO-q $)c  
    •光栅周期:250 nm bsli0FJSh'  
    •光栅高度:490 nm o5PO =AN  
    •填充因子:0.5 8kIksy  
    •n1:1.46 ec;o\erPG  
    •n2:2.08
    V2EUW!gn 2  
    T&bY a`f]  
    光栅#2结果 C.-,^+t;g  
    _ 4~+{l+  
    Hvi49c]]  
    •同样,左边的图显示了使用VirtualLab获得的结果,由Passilly等人发表的结果如右图所示。 vh%B[brUJ  
    •相比之下,这两张图再次表现出非常好的匹配,尤其是图的轨迹。 V f&zL Sgr  
    •与参考相比,光栅结构的简化以及缺少一些光栅参数会导致一些小的偏差。 ^{`exCwM x  
    ?l{nk5,?-Y  
    0#hlsfc]\  
    文件信息 <'oQ \eB  
     <kqo^  
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    [9L:),&u  
    QQ:2987619807 6nvz8f3*r]  
     
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