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 2021-05-06 09:44

衍射级次偏振状态的研究

摘要 ;Gu(Yoa}y  
Gp_flGdGQ  
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。 rZAP3)dA  
-f'&JwE0=  
,\T`gh  
概述 p;%5o0{1  
t[HsqnP  
<UIE-#  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 ?`:+SncI"b  
•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。 n-?zH:]GG{  
•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。 X~*/ ~f  
#T>pu/EQX_  
1k%HGQM{  
C szZr>Z  
衍射级次的效率和偏振
"-HWw?rx/  
p`"Ic2xPJ  
H.Z<T{y;  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 '^Q$:P{G?  
•该效率值包括该特定级次的所有光的能量,但并不区分最终出现的不同偏振状态。 wgQx.8 h>  
•在严格模拟光栅效率的过程中,例如利用傅里叶模态法,通过使用复数场求解均匀介质的波动方程(也称为亥姆霍兹方程)。 z2A,*|I  
•因此,对于每个衍射级次(𝑛)和偏振态,算法的结果以复数值瑞利系数给出。 ASSe;+yp  
•特定级次(𝑛)的效率表示入射光的功率与输出衍射级的光功率之间的关系。它是从瑞利系数计算出来的。 2`V0k.$?p  
5o^\jTEl^  
##" Hui  
光栅结构参数 p CeCR  
y :QnK0  
ws;|fY  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 $m-@ICG#  
•为简单起见,选择光栅的配置,仅使反射中的零级次(R0)传播光线。 s?9`dv} P  
•因此,选择以下光栅参数: nbv}Q-C  
- 光栅周期:250 nm FZ FPzH  
- 填充系数:0.5 )ItW}1[I  
- 光栅高度:200 nm gP ^A  
- 材料n1:熔融石英 (2 P&@!|  
- 材料n2:TiO2(来自目录) Jg&f.  
5p7i9"tgn  
nwi8>MG  
0 \1g-kc!v  
偏振状态分析 DnCIfda2g  
j^/^PUR  
B?d+^sz]  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 y=}o|/5"  
•如上所述,瑞利系数的平方幅值将提供有关特定级次的偏振状态信息。 , 9buI='  
•为了得到瑞利系数,请在光栅级次分析器中选中单个级次输出,并选择所需的系数。 F_iZ|B  
rj29$d?Y9  
S`h yRw  
] `;Fc8$  
产生的极化状态 \O*W/9 +  
-;YhQxxC}L  
'qoaMJxN`  
bc6|]kB:  
Om8Sgy?  
其他例子 -c[fg+L9  
m-9ChF: U  
Jb|dpu/e  
•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。 Z>.('  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 k4J Tc2b  
=_$Hn>vO  
 {T5u"U4  
+@+*sVb  
光栅结构参数 Go7 oj'"  
cZ ,}1?!  
FY,)iZ}Pq  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 i@ehD@.dH  
•由于应用的制造方法引起的,与所需的二元形状相比,结构表现出一些偏差:基板的蚀刻不足和光栅脊的形状偏离。 yh+.Yn=+  
•由于缺少有关制造结构的细节,因此在VirtualLab中的模拟,我们进行了简化。 QRdh2YH`  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 Ee{Y1W  
> q8)~  
Bf$` Hf6  
光栅#1 <SSkCw  
C!|Yz=e  
nCLEAe$W\=  
b%xG^jUXsX  
*dx E (dP  
•仅考虑此光栅。 {Ok]$0L  
•假设侧壁表现出线性斜率。 -T>i5'2)  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 }k @S mO8  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 OyIIJ!(  
H ;)B5C  
O&@CT])8  
假设光栅参数: m(^nG_eX  
•光栅周期:250 nm ?:i,%]zxC  
•光栅高度:660 nm UYhxgPGsj  
•填充系数:0.75(底部) 9[:TWvd  
•侧壁角度:±6° ?DKY;:dZF  
•n1:1.46 ,#j'~-5  
•n2:2.08 M AL;XcRR  
*_K*GCy  
光栅#1结果 C~04#z_$  
sY&Z/Y  
KESM5p"f  
•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。 Yb%#\.M/y  
•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。 ~P'i /*:  
•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。
eaDG7+iS  
rXq{WS`  
(P-$tHt  
6K^O.VoV^J  
光栅#2 A5Lzd  
YRU95K [  
(btm g<WT"  
;KT5qiqYH  
0xfF  
•同样,只考虑此光栅。 $t0JfDd6Ky  
•假设光栅有一个矩形的形状。 k&17 (Tv$  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 `7R-2 w<b?  
假设光栅参数: QSOG(}w  
•光栅周期:250 nm [gj>ey8T  
•光栅高度:490 nm U+&Eps&NI  
•填充因子:0.5 x kdC -S  
•n1:1.46 ;*WG9Y(W  
•n2:2.08
I8uFMP  
i ;^Ya  
光栅#2结果 Zr[B*1,ZV  
|mcc?*%t8  
?@;#|^k9  
•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。 <jBRUa[j_  
•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。 G"h}6Za;DO  
•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。 \J;_%-Z  
z, n[}Q#u  
^,aI2vC  
文件信息 wOsg,p;\'  
R[@}Lg7+v  
oXU b_/  
<LN7+7}  
P~%+KxwZQ  
QQ:2987619807 /i#";~sO  
查看本帖完整版本: [-- 衍射级次偏振状态的研究 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计