切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 924阅读
    • 0回复

    [技术]衍射级次偏振状态的研究 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    7180
    光币
    30041
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-08-22
    摘要 HabzCH  
    /.$L"u  
    光栅结构广泛用于光谱仪,近眼显示系统等多种光学系统。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态法(FMM),以简易的方式提供对任意光栅结构进行严格分析。在光栅工具箱中,可以在堆栈中使用界面或/和介质来配置周期性结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面非常人性化,并且允许生成更复杂的光栅。在该用例中,讨论了由FMM实现衍射级次偏振状态的研究。 >zmzK{A=  
    s<&[\U  
    gvyT-XI  
    概述 5+K;_)   
    8Z#21X>  
    P+Z\3re  
    •本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 ,[`$JNc  
    •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。 xo  Gb  
    •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 //.>>-~1m  
    :c7CiP  
    }+0z,s~0.  
    6peyh_  
    衍射级次的效率和偏振
    QU/3X 1W  
    \84v-VK  
    (Z-l/)Q  
    •通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 1h=D4yN  
    •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。 73 V"s  
    •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)。 PLdn#S}.  
    •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。 ;S JF%@x  
    •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。 P`TIaP9%E  
    Np2ci~"<.  
    T2weAk#J  
    光栅结构参数 = .`jjDJ  
    A#DR9Eq  
    |RhM| i  
    •此处探讨的是矩形光栅结构。 I:$"E% >=  
    •为简单起见,选择光栅的配置,仅使反射中的零级次(R0)传播光线 +\`rmI  
    •因此,选择以下光栅参数: 6t}XJB$+7  
    - 光栅周期:250 nm >85zQ 1aL  
    - 填充系数:0.5 8h.V4/?  
    - 光栅高度:200 nm V1<`%=%_W  
    - 材料n1:熔融石英 SDBt @=Nl  
    - 材料n2:TiO2(来自目录) l,d, T  
    o\6iq  
    H+l,)Se  
    9y~"|t  
    偏振状态分析 z%:&#1)  
    AyVrk 8G  
    #ia;- 3  
    •使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 ({[,$dEa;  
    •如上所述,瑞利系数的平方幅值将提供有关特定级次的偏振状态信息。 js <Ww$zFW  
    •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。 SUE ~rb  
    Q~Ea8UT. #  
    ZK !A#Jm{  
    -]XP2}#d  
    产生的极化状态 T bf:eVIG  
    [,g~m9  
    !buz<h  
    :"'nK6>  
    Z'M`}3O  
    其他例子 *<9$D  
    C2/}d? bki  
    $sgH'/>  
    •为了不同状态之间接收高转换,在Passilly等人的工作中,研究和优化了在亚波长光栅处衍射光的偏振态。 %l$W*.j|;  
    •因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 <B[G |FY,  
    !'W-6f  
    9UD @MA  
    +jV_Wz  
    光栅结构参数 bd \=h1  
    lG"H4Aa>  
    LwdV3vb#  
    •在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 -cfx2;68  
    •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。 +nU.p/cK+\  
    •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。 ]P1YHw9  
    •当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 ` }8&E(<  
    E%3TP_B3  
    y0IK,W'&?  
    光栅#1 fN[8N$1-  
    !7 _\P7M  
     MCnN^  
    OhwF )p=  
    U^_D|$6  
    •仅考虑此光栅。 REA;x-u*  
    •假设侧壁表现出线性斜率。 >K:u ?YD[  
    •蚀刻不足的部分基板被忽略了。 FPv" N'/  
    •为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 Y25uU%6t_  
    )[&zCq Dc  
    #`ejU&!6  
    假设光栅参数: \:/Lc{*}MD  
    •光栅周期:250 nm ' 4 O-  
    •光栅高度:660 nm ISNcswN#  
    •填充系数:0.75(底部) CL9yEy"V  
    •侧壁角度:±6° oU+F3b}5p  
    •n1:1.46 I=rwsL  
    •n2:2.08 GozPvR^/  
    m 7 LUrU  
    光栅#1结果 \l,rpVv5m  
    6STp>@Ch]"  
    G|4^_`-  
    •左图显示的是使用VirtualLab获得的结果,而Passilly等人发表的结果如右图所示。 HEY4$Lf(I  
    •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。 ht6244:  
    •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。
    p 2 !FcFi  
    k`VM2+9h'^  
    r>n" 51*  
    &ab|2*3?X  
    光栅#2 ;Icixu'O  
    1W,(\'^R  
    x` /)g(  
    AEg(m<t  
    ;O=h$8]  
    •同样,只考虑此光栅。 7P**:b  
    •假设光栅有一个矩形的形状。 !:0v{ZQ  
    •蚀刻不足的部分基板被忽略了。 !1Y&Y@ze  
    假设光栅参数: g>j| ]6  
    •光栅周期:250 nm NiSO'=y$n  
    •光栅高度:490 nm @WOM#Kc  
    •填充因子:0.5 #&Is GyU  
    •n1:1.46 UY>v"M  
    •n2:2.08
    s"~5']8  
    -$-8W  
    光栅#2结果 W!la-n  
    $yb@ Hhx>  
    mG2'Y)Sz  
    •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。 W>-B [5O&[  
    •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。 0^l%j8/  
    •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。 fi%r<]@  
    FxW&8 9G  
    QU5Sy oL[  
     
    分享到