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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 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 &:vsc Ol  
    - 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 u5E/m  
    h DtK nF  
    3}4#I_<$F@  
    a!u3 HS-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  
    $[Q cEk  
    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  
    6 5"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*  
    M0 L-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。 [{/$9k-aF?  
    •与参考相比,光栅结构的简化导致了一些小的偏差。 由于缺少复杂光栅结构的数据,因此简化是必要的。
    A_]D~HH  
    x36NL^  
    iU,/!IQ  
    YjL t&D:IZ  
    光栅#2 fxOE]d8v  
    e %&  
    }eI`Qg  
    CJ:uYXJJ:z  
    [}@n*D$  
    •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&KG Z  
    QW,cn7  
    •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。 _J` |<}?t;  
    •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。 [:Xn6)qz  
    •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。 qih6me8C  
    \A ;^ UxG  
    x{~_/;\p3  
    文件信息 '}@e5^oL  
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    QQ:2987619807 +J%6bn)U  
     
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