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infotek 2024-08-22 07:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 30-XFl  
-Mb nYs)  
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。 )7<JGzBZ1  
5JK{dis]k  
Q1mz~r  
概述 ;+>-uPT/1  
5u'"m<4  
pFX Do4eH  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 J!3 X}@_N  
•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。 k|F<?:C  
•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。 *>n<7T0  
!lG5BOJM  
IFlDw}M!9  
s 4Lqam!  
衍射级次的效率和偏振
J [J,  
z\*ii<- @  
vg&Dr  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 \|BtgT*$b  
•该效率值包括该特定级次的所有光的能量,但并不区分最终出现的不同偏振状态。 'IY?7+[  
•在严格模拟光栅效率的过程中,例如利用傅里叶模态法,通过使用复数场求解均匀介质的波动方程(也称为亥姆霍兹方程)。 DNcf2_m  
•因此,对于每个衍射级次(𝑛)和偏振态,算法的结果以复数值瑞利系数给出。 lsU|xOB  
•特定级次(𝑛)的效率表示入射光的功率与输出衍射级的光功率之间的关系。它是从瑞利系数计算出来的。 %k_R;/fjW  
<%#M&9d)E  
tH,}_Bp  
光栅结构参数 rY4{,4V  
B4bC6$Lg  
YQ}Rg5 o  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 {1li3K&0s  
•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。 >KH.~Jfy  
•因此,选择以下光栅参数: \\AufAkJ  
- 光栅周期:250 nm T~J6(,"  
- 填充系数:0.5 ~Os"dAgZFY  
- 光栅高度:200 nm FU kO$jnO  
- 材料n1:熔融石英 kzny4v[y  
- 材料n2:TiO2(来自目录) 1Y6<i8  
|&`NB|  
\-a^8{.^E  
vz #VW  
偏振状态分析 N%v}$58Z  
AP' Uc A  
U']DB h  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 %W~Kx_  
•如上所述,瑞利系数的平方幅值将提供有关特定级次的偏振状态信息。 FPE[}  
•为了得到瑞利系数,请在光栅级次分析器中选中单个级次输出,并选择所需的系数。 Qu,W3d  
B!0o6)u'  
.0kltnB  
? acm5dN  
产生的极化状态 HhDiGzOSi  
}-?_c#G 3  
e` Z;}& ,  
}u:@:}8K  
j9)P3=s  
其他例子 ];i-d7C  
r1b{G%;mJ  
B38_1X7  
•为了不同状态之间接收高转换,在Passilly等人的工作中,研究和优化了在亚波长光栅处衍射光的偏振态。 xy)Y)yp  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 CG*eo!Nw  
(JHzwI8+  
23?\jw3w  
eQ`TW'[9_6  
光栅结构参数 fgIzT!fyz  
1wP#?p)c  
r CU f,)  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 )#n0~7 &  
•由于应用的制造方法引起的,与所需的二元形状相比,结构表现出一些偏差:基板的蚀刻不足和光栅脊的形状偏离。 )w(-Xc?P  
•由于缺少有关制造结构的细节,因此在VirtualLab中的模拟,我们进行了简化。 Kq#\P  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 ^ZV1Ev8T6  
MkgeECMf  
,e$]jC<sv2  
光栅#1 )'3(=F$+l  
(8qD'(@  
H&\[iZ| -N  
#=C!Xx&  
Q%)da)0:c  
•仅考虑此光栅。 l/0"'o_0v#  
•假设侧壁表现出线性斜率。 2 Z K:S+c  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 lx _jy>$}r  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 kx&Xk0F_g  
)d5H v2/0  
JAJo^}}{b  
假设光栅参数: C^9G \s'  
•光栅周期:250 nm >a/]8A  
•光栅高度:660 nm q-gp;Fm  
•填充系数:0.75(底部) dz@L}b*  
•侧壁角度:±6° HwfBbWHr'  
•n1:1.46 x}v]JEIf[Q  
•n2:2.08 :cU6W2EV  
{=mf/3.r  
光栅#1结果 ~,[-pZ <  
4M4Y2f BH  
 h0}r#L  
•左图显示的是使用VirtualLab获得的结果,而Passilly等人发表的结果如右图所示。 /$ Gp<.z  
•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。 q)0?aL  
•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。
?^I\e{),c  
r9nH6 Md\  
7Nx5n<  
Kg lL@V7  
光栅#2 1./ uJB/  
Su.imM!  
yF2|w=!  
n^vL9n_N  
pT3p!/pl3  
•同样,只考虑此光栅。 ]^aOYtKX  
•假设光栅有一个矩形的形状。 12l-NWXf  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 -M=#U\D  
假设光栅参数: C>l{_J)n  
•光栅周期:250 nm PP/EZ^]b  
•光栅高度:490 nm R>Q&Ax  
•填充因子:0.5 =AEl:SY+  
•n1:1.46 t6-He~  
•n2:2.08
<X@XbM  
pc9m,?n  
光栅#2结果 i,#j@R@.C7  
0X \OQ;  
((KNOa5  
•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。 ;rwjqUDBz  
•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。 2cv!85  
•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。 X}"Ic@8  
K>%}m,  
^n! j"  
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