首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> 衍射级次偏振状态的研究 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2020-09-01 09:59

衍射级次偏振状态的研究

摘要 _&/2-3]\B  
t{Gc,S!]5  
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。 (c1Kg   
F]`_akE  
tf?"AY4  
概述 y_N h5  
RWINdJZ  
vB1nj<]&z  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 g2W ZW#a)  
•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。 Tlz~o[`&  
•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。 ,ko0XQBl  
1c}LX.9K  
3C(V<R?  
BZAF;j  
衍射级次的效率和偏振
G;v3kGn  
Q@? {|7:  
) >8k8E  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 #kPsg9Y  
•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。 lxXIu8  
•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)。 5u&hp  
•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。 VfJdCg_  
•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。 5{O9<~,  
5WU ? Km  
H4JwgQ  
光栅结构参数 $BWA= 2$  
QeipfK+me  
_cD-E.E%  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 )SsO,E+t=U  
•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。 z)XI A)i6  
•因此,选择以下光栅参数: fGMuml?[ e  
- 光栅周期:250 nm TrmrA$5f  
- 填充系数:0.5 J#*R]LU|  
- 光栅高度:200 nm :`20i*  
- 材料n1:熔融石英 Ur2) ];WZ  
- 材料n2:TiO2(来自目录) l\1_v7s  
9Ts rg  
e? n8S  
<Z\j#p:  
偏振状态分析 *d$r`.9j  
EawtT  
$SPA'63AC  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 _/)HAw?k  
•如上所述,瑞利系数的平方幅值将提供有关特定级次的偏振状态信息。 \K(QE ~y'W  
•为了得到瑞利系数,请在光栅级次分析器中选中单个级次输出,并选择所需的系数。 rz]M}!>k  
oiNt'HQ2/  
s.9_/cFWB  
?emYLw  
产生的极化状态 A N 'L- E  
DS6g_SS3  
2;&!]2vo$  
&)#bdt[  
g RBbL1  
其他例子 O>kM2xw  
mZ}C)&,m2  
&VfMv'%x  
•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。 e{7"7wn=  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 4&+lc*  
rhA>;9\  
L#9g ~>~  
{ K *  
光栅结构参数 ;}E$>]*Yn  
YB3?Ftgw  
El4SL'E@  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 _&|<(m&."  
•由于应用的制造方法引起的,与所需的二元形状相比,结构表现出一些偏差:基板的蚀刻不足和光栅脊的形状偏离。 ;iT ZzmB  
•由于缺少有关制造结构的细节,因此在VirtualLab中的模拟,我们进行了简化。 *ci%c^}V  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 }D7} %P]  
Tg\wBhJr|  
1@{qPmf^  
光栅#1 ;Br #e1~  
"E}38  
ry!0~ir  
k~HS_b*]d  
QTT2P(Pz  
•仅考虑此光栅。 h1jEulcMtq  
•假设侧壁表现出线性斜率。 vfPIC!  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 gL}x| Q2`  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 J{h?=vK  
d+Au`'{>  
pIP ^/H  
假设光栅参数: 0;avWa)Q  
•光栅周期:250 nm L|N[.V9  
•光栅高度:660 nm '7(oCab"_  
•填充系数:0.75(底部) Ch,%xs.)G  
•侧壁角度:±6° /XZ\Yy=  
•n1:1.46 fs;pX/:FR  
•n2:2.08 >{@:p`*  
YCnKX<Wv  
光栅#1结果 P2>Y0"bY  
B[B(=4EzMP  
_5&LV2  
•左图显示的是使用VirtualLab获得的结果,而Passilly等人发表的结果如右图所示。 &&K"3"um  
•相比之下,这两张图都表现出非常好的相似性,尤其是图的轨迹。 v!77dj 6I  
•与参考相比,光栅结构的简化导致了一些小的偏差。 由于缺少复杂光栅结构的数据,因此简化是必要的。
hR(p{$-T  
>P[BwL]  
1J @43>u{  
IBSoAL  
光栅#2 yOr5kWqX  
&L`yX/N2  
ST7Xgma-  
I^itlQ  
[y(AdZ0*  
•同样,只考虑此光栅。 %y_AT2A  
•假设光栅有一个矩形的形状。 +3%i7  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 -VPda @@w  
假设光栅参数: Z&Ao;=Gp1  
•光栅周期:250 nm 9Ls=T=96  
•光栅高度:490 nm TATH,Sz:x  
•填充因子:0.5 <Z^qBM  
•n1:1.46 fw+ VR.#2H  
•n2:2.08
71inHg  
EGIwqci:  
光栅#2结果 XX|wle1Kg  
HC\\w- `<  
2#g4R  
•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。 9d1 G u"  
•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。 r,-9 ]?i  
•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。 #uHl  
c`x[C  
8j<+ ' R  
文件信息 Qb~&a1&s#  
h(H b+7g  
PP_fTacX  
9a;8^?Ld%S  
j~VHU89  
QQ:2987619807 *, RxOz2=  
查看本帖完整版本: [-- 衍射级次偏振状态的研究 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计