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infotek 2024-08-22 07:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 -`JY] H  
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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。 YrX{,YtiX  
6kk(FVX  
XooAL0w  
概述 92R{V%)G  
 lwlR"Z  
j yE+?4w;  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 n%}0hVu  
•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。 }0o0"J-$  
•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。 }OZfsYPz}T  
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P^z)]K#sw  
衍射级次的效率和偏振
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•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 .#SWfAb2h  
•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。 fQ@["b   
•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)。 k 'o?/  
•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。 @r<w|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。 ;NEHbLH#F  
O-RiDYej  
W#$rC<Jh]  
光栅结构参数 gw-l]@;1  
>8c9-dTmf  
U3>G9g>^B  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 3i<*,@CY  
•为简单起见,选择光栅的配置,仅使反射中的零级次(R0)传播光线。 o_S8fHqjt  
•因此,选择以下光栅参数: (,k=mF  
- 光栅周期:250 nm #gP\q?5Ov  
- 填充系数:0.5 y_w4ei  
- 光栅高度:200 nm cVU[>gkg_  
- 材料n1:熔融石英 8V@3T/}  
- 材料n2:TiO2(来自目录) fu/v1~X  
D<:9pLD(  
:(Gg]Z9^8  
FRr<K^M  
偏振状态分析 <D?`*#K  
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 I2b[  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 :%{8lanO  
•如上所述,瑞利系数的平方幅值将提供有关特定级次的偏振状态信息。 ]Kd:ZmJ  
•为了得到瑞利系数,请在光栅级次分析器中选中单个级次输出,并选择所需的系数。 #qzozQ4  
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fz%urbJR  
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产生的极化状态 +%0+  
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u(P D+Gz  
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其他例子 @f5X AK?  
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jl@xcs]#  
•为了不同状态之间接收高转换,在Passilly等人的工作中,研究和优化了在亚波长光栅处衍射光的偏振态。 yzYPT}t  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 &N,c:dNe  
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qT(j%F  
Rh%x5RFFc  
光栅结构参数 M!,WU[mP  
9R!.U\sq  
8[eH8m#~$  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 mZmwCS8  
•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。 \ ^_3Yw  
•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。 GSsot%B u"  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 ]R( =)  
\S _ycn  
l%U{Unwu  
光栅#1 V5m4dQ>t  
rZ<@MV|d  
 \:Q)Ef  
,?728pfw  
hH>t  
•仅考虑此光栅。 2\_}81 hM  
•假设侧壁表现出线性斜率。 kd2+k4@#  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 b:oB $E  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 v#F .FK  
*?cE]U6;  
Fq:BRgCE  
假设光栅参数: @xR=bWY  
•光栅周期:250 nm M,zUg_ @  
•光栅高度:660 nm b8(94t|;U  
•填充系数:0.75(底部) W2s6!_AN  
•侧壁角度:±6° SD |5v*  
•n1:1.46 K.B!-<  
•n2:2.08 THC34u]  
U2seD5I  
光栅#1结果 }<m9w\pA  
UH2fP G  
J#"@~Q+a`@  
•左图显示的是使用VirtualLab获得的结果,而Passilly等人发表的结果如右图所示。 z^bv)u  
•相比之下,这两张图都表现出非常好的相似性,尤其是图的轨迹。 O1V s!  
•与参考相比,光栅结构的简化导致了一些小的偏差。 由于缺少复杂光栅结构的数据,因此简化是必要的。
s:CsUl|  
um~U_&>  
fnl~0   
Eu2@%2}P  
光栅#2 A@4sb W_  
w,n&K6<  
Dm2&}{&K  
g m'8,ZL  
K_;'-B  
•同样,只考虑此光栅。 eT0Yp  
•假设光栅有一个矩形的形状。 ?U$H`[VF}  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 UU~S{!*+L  
假设光栅参数: EVX*YGxx6  
•光栅周期:250 nm 8Th{(J_  
•光栅高度:490 nm 9l<f?OzAO  
•填充因子:0.5 >|IUjv2L  
•n1:1.46 Pv@Lx+ k  
•n2:2.08
{B+|",O5)  
<A"[Wk  
光栅#2结果 "k&QS@l  
CEzwI _  
xA/Ein0  
•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。 zg>4/10P1q  
•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。 ROb2g|YXG  
•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。 3 vr T`  
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