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infotek 2024-08-22 07:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 RkF#NCnL;  
J|`0GDSn  
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。 OtG\Uw8  
g'8Y5x[  
1Kg0y71"  
概述 !"rPSGK*  
#z\ub5um  
o NtFYY  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 Ql*zl  
•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。 s]arNaaA  
•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。 BR,-:?z  
Harg<l  
vg z`+Zj*S  
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衍射级次的效率和偏振
+P/kfY"  
iUx\3d,  
,eXtY}E  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 8v4}h9*F"7  
•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。 YH&=cI@  
•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)。 ]c.w+<  
•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。 Ei;tfB  
•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。 y.rN(  
E5k)~P`|  
/%wS5IZ^  
光栅结构参数 Cf {F"o  
8nz({Mb9Z  
5)[~ T2j!  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 Gw M:f/eV  
•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。 $3-v W{<  
•因此,选择以下光栅参数: Ey6R/M)?:y  
- 光栅周期:250 nm !X>u.}?g  
- 填充系数:0.5 e#"h@kZP  
- 光栅高度:200 nm ,_[x|8m  
- 材料n1:熔融石英 )vp0X\3q`  
- 材料n2:TiO2(来自目录) K_7pr~D]@r  
d*(aue=  
dG\ wW@}J  
5>k:PKHL  
偏振状态分析 Fn4v/)*H  
@Nu2 :~JO  
k+<9 45kC  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 ;b~ S/   
•如上所述,瑞利系数的平方幅值将提供有关特定级次的偏振状态信息。 Sg#XcTG  
•为了得到瑞利系数,请在光栅级次分析器中选中单个级次输出,并选择所需的系数。 >lI7]hbIs  
,:_c-d#  
+y7z>Fwl  
)uPJ? 2S9  
产生的极化状态 Zk3Pv0c  
m[hL GD'Fi  
Lvk}%,S8t  
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fi+}hGj(r  
其他例子 SZykG[  
dcz?5O_{,  
SI(f&T(  
•为了不同状态之间接收高转换,在Passilly等人的工作中,研究和优化了在亚波长光栅处衍射光的偏振态。 &2'-v@kK  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 r pNb.  
6j#JhcS+  
?gH[la  
*}[\%u$ T  
光栅结构参数 )6|L]'dsZ  
UaT%tv>}8#  
f/Gx}x=  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。  Rr) 5 [  
•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。 ]#!uke Q  
•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。 @s5=6z]=H  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 '&>"`q  
blO4)7m  
oXPA<ef o  
光栅#1 BK$y>= `  
j3-YZKpg  
#]#9Xq  
b)w cGBS  
6FS%9.Ws  
•仅考虑此光栅。 !MbzFs~  
•假设侧壁表现出线性斜率。 qxL\G &~  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 3JazQU  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 1wSAwpz  
bcIae0LZ  
FO{=^I5YA  
假设光栅参数: C.j+Zb1Z(  
•光栅周期:250 nm ]a3$hAcj6"  
•光栅高度:660 nm qwTz7r  
•填充系数:0.75(底部) 6opin  
•侧壁角度:±6°  tV}!_  
•n1:1.46 W4$o\yA]  
•n2:2.08 kpOdyn(  
:X2_#qW#C  
光栅#1结果 2& Q\W  
R2bqhSlF  
u?').c4  
•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。 ]8G 'R-8}  
•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。 l;8t%JV5  
•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^Hgm  
~ |G&cg  
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1{uxpYAP=  
光栅#2 DE13x *2  
ucCf%T\:  
3:nhZN/95T  
mF~T?L"  
U~G7~L &m  
•同样,只考虑此光栅。 D%>Bj>xQD  
•假设光栅有一个矩形的形状。 j?T'N:Qd  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 Ku5||u.F4*  
假设光栅参数: Bwg(f_[1  
•光栅周期:250 nm ixTjXl2g  
•光栅高度:490 nm e02Hf{eOfw  
•填充因子:0.5 _kKG%U.gbK  
•n1:1.46 $q!A1Fgk0  
•n2:2.08
G?4@[m  
jaS<*_~#R  
光栅#2结果 ]2zM~  
+%5L2/n7  
Y1r$;;sH  
•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。 fy+5i^{=  
•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。 @52#ZWy  
•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。 ` w;Wud'*<  
#N{]  
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