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摘要 y)J(K*x/$ {gy+3
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。 EH9Hpo )xl6,bq3 p_terD: 概述 1-;?0en&0 zDBD .5R; ]= x
1`j •本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 Aa(<L$e!` •为此,如示意图所示,在示例性二元光栅结构和锥形入射处研究零级反射光。 |DG@ht •为了在特定示例中讨论该主题,在第二部分中根据Passilly等人的工作(2008年)选择光栅配置和相应参数。 0~E 6QhV: '?/&n8J\
Q2'eQ0W{o :
1)}Epo, 衍射级次的效率和偏振 M?6;|-HH MR9/Y:Nm <DiOWi •通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 pVokgUrC •该效率值包括该特定级次的所有光的能量,但并不区分最终出现的不同偏振状态。 s^C;> •在严格模拟光栅效率的过程中,例如利用傅里叶模态法,通过使用复数场求解均匀介质的波动方程(也称为亥姆霍兹方程)。 saK;[&I* •因此,对于每个衍射级次(𝑛)和偏振态,算法的结果以复数值瑞利系数给出。 {gkwOMW •特定级次(𝑛)的效率表示入射光的功率与输出衍射级的光功率之间的关系。它是从瑞利系数计算出来的。 3B18dv,V
2*[Un( ,Q2N[Jwd$ 光栅结构参数 CI^|k/ ,?b78_,2 @&R1wr1>I5 •此处探讨的是矩形光栅结构。 U}P,EP%p •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。 Jh2Wr!5 •因此,选择以下光栅参数: :I/ - 光栅周期:250 nm j 2}v} - 填充系数:0.5 yz)ESQ~va - 光栅高度:200 nm =:5<{J OG - 材料n1:熔融石英 &:vscOl - 材料n2:TiO2(来自目录) 5RhF+p4 <?|6*2_= %-^}45](q wc[c N+p 偏振状态分析 6VR18Y!y q+/l"&j. 6F5,3& •使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 {!K;`I[]v •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。 zzf7S%1I •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。 BMjfqX 'Oy5e@G+?
^![{,o@"A b>=7B6 Aw 产生的极化状态 u5 E/m hDtKnF
3}4#I_<$F@ a!u3HS-i [:pl-_.C 其他例子 6UB6;- \dNhzd# h]}`@M" •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。 q!2<=:f
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 YX `%A6 C9Wojo. .;Z.F7{q $[QcEk 光栅结构参数 2fBYT4*P;
Ut;'Gk w{P6i<J •在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 Y UZKle •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。 \*9Ua/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。 &<{}8/x8( •当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 =+(Q.LmhC
65"uD7; &?}1AQAYg 光栅#1 nk>8SW^ =BW9/fG
7<4xtK`+b $[w|oAwi E@]sq A •仅考虑此光栅。 s<#N]mp' •假设侧壁表现出线性斜率。 ,Z4^'1{D •蚀刻不足的部分基板被忽略了。 O'Am
RJ •为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 %xh?!s|G( #-dK0<: J;HkTT 假设光栅参数: 3 9yz~ •光栅周期:250 nm g`.{K"N>! •光栅高度:660 nm Bpas[2gYC •填充系数:0.75(底部) 2b~
HHVruX •侧壁角度:±6° N=<=dp( •n1:1.46 omT(3)TP •n2:2.08 Wa{%0inZ PuU*vs3 光栅#1结果 iGQ n/Xdo K
/8qB~J* M0L-u •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。 0ZT 0 •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。 [{/$9k-aF? •与参考相比,光栅结构的简化导致了一些小的偏差。 由于缺少复杂光栅结构的数据,因此简化是必要的。 A_]D~HH x36NL^ iU,/!IQ YjL
t&D:IZ 光栅#2 fxOE]d8v e
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}eI`Qg CJ:uYXJJ:z [}@n*D$ •同样,只考虑此光栅。 wU.'_SBfB •假设光栅有一个矩形的形状。 k|l5 "&K~. •蚀刻不足的部分基板被忽略了。 9G+y.^/6 假设光栅参数: m.Twgin •光栅周期:250 nm bbO+%-(X •光栅高度:490 nm uGM>C" •填充因子:0.5 +{'lZa •n1:1.46 q1P :^<[ •n2:2.08 (A2U~j?Ry} 6G$/NW=L 光栅#2结果 vD_u[j] M;V& |