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infotek 2024-08-22 07:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 oGZ9@Y)(T  
Xs/hqIXB  
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。 sYzG_* )  
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概述 >xN^#$ng}  
NR5A"_'  
l{4\Wn Va  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 &~8}y+z  
•为此,如示意图所示,在示例性二元光栅结构和锥形入射处研究零级反射光。 4w,}1uNEf  
•为了在特定示例中讨论该主题,在第二部分中根据Passilly等人的工作(2008年)选择光栅配置和相应参数。 ` {p5SYj  
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衍射级次的效率和偏振
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Y~6pJNR  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 NKRXY~zHh  
•该效率值包括该特定级次的所有光的能量,但并不区分最终出现的不同偏振状态。 '"EOLr\Z,  
•在严格模拟光栅效率的过程中,例如利用傅里叶模态法,通过使用复数场求解均匀介质的波动方程(也称为亥姆霍兹方程)。 #LZ`kSlv4  
•因此,对于每个衍射级次(𝑛)和偏振态,算法的结果以复数值瑞利系数给出。 VO9<:R  
•特定级次(𝑛)的效率表示入射光的功率与输出衍射级的光功率之间的关系。它是从瑞利系数计算出来的。 t65!2G"<  
&zR}jD>  
SO%5ts  
光栅结构参数 ?cJ$=  
lc#H%Qlg  
W[jxfZD9v  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 7]Egu D4  
•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。 2a^(8A`7W  
•因此,选择以下光栅参数: ATU@5,9  
- 光栅周期:250 nm @P-7a`3*  
- 填充系数:0.5 d3\8BKp  
- 光栅高度:200 nm I4hr5M3  
- 材料n1:熔融石英 I'gnw~  
- 材料n2:TiO2(来自目录) 8P 8"dN[  
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V6L_aee}CK  
偏振状态分析 ms$o,[  
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L81"W`?  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 (7IF5g\  
•如上所述,瑞利系数的平方幅值将提供有关特定级次的偏振状态信息。 m H?hzxa+  
•为了得到瑞利系数,请在光栅级次分析器中选中单个级次输出,并选择所需的系数。 GHkSU;})  
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H\^^p!^)  
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产生的极化状态 yDKX,  
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Zwc b5\Q  
I9MI}0}7  
其他例子 &.}zZ/  
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YcI]_[  
•为了不同状态之间接收高转换,在Passilly等人的工作中,研究和优化了在亚波长光栅处衍射光的偏振态。 ldxUq,p  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 V*?,r<(  
4 qnQF]4  
c*h5lM'n6  
V$@2:@8mo  
光栅结构参数 lyV]-w  
s(dox; d  
sqy5rug  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 qUo(hbp  
•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。 vw3W:TL  
•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。 `8Om*{xg  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 QhZ%<zN  
<Z5prunov  
vL><Y.kOEs  
光栅#1 QEVjXJOt0  
:sn}D~  
-{< %Wt9  
|`|b&Rhu  
Y,a.9AWw)  
•仅考虑此光栅。 ":Q70*xSm  
•假设侧壁表现出线性斜率。 XH. _Z  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 Kb}N!<Z*  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 $lv  g.u  
B!<I[fvK  
(]pQ.3  
假设光栅参数: |k)u..k{>  
•光栅周期:250 nm mMMu'N  
•光栅高度:660 nm W=DQ6.   
•填充系数:0.75(底部) !=-l760  
•侧壁角度:±6° ^cY5!W.q8  
•n1:1.46 l})uYae/  
•n2:2.08 C>;}CH|X  
:\>UZ9h #  
光栅#1结果 CN >q`[!  
. v;Npm2  
-uh/W=Q1R  
•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。 T}zi P  
•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。 )FB)ZK;  
•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。
PCES&|*rf  
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H'Po  
7(oxmv}#Q  
光栅#2 vEb~QX0~  
-AbA6_j  
K<t(HK#[  
M_PL{  
H: U_k68  
•同样,只考虑此光栅。 aH:eu<s  
•假设光栅有一个矩形的形状。 /E*P0y~KTW  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 o~~_>V)W  
假设光栅参数: ~r{Nc j  
•光栅周期:250 nm xNx!2MrR;  
•光栅高度:490 nm Um|:AT}`^  
•填充因子:0.5 j\ )Qn 2r  
•n1:1.46 CfVz'  
•n2:2.08
 l[ L{m7  
|GMK@Q'0:  
光栅#2结果 ^RY_j>i  
gU 8'7H2  
yXkgGY5  
•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。 kt@+UK."  
•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。 O[ N{&\$  
•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。 ! |}>Y  
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