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infotek 2024-08-22 07:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 _DQdo  
QHK$  
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。 #<{MtK_  
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概述 hS  Sq=(S  
9]iDNa/D  
tq[C"| dH  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 `XQ5>c  
•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。 )? xg=o/?  
•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。 'J}lnt[V  
p%BO:%v  
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衍射级次的效率和偏振
$HRpG  
+t f=  
S1."2AxO  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 ocvBKsfhE`  
•该效率值包括该特定级次的所有光的能量,但并不区分最终出现的不同偏振状态。 A<&9   
•在严格模拟光栅效率的过程中,例如利用傅里叶模态法,通过使用复数场求解均匀介质的波动方程(也称为亥姆霍兹方程)。 8wOr`ho B  
•因此,对于每个衍射级次(𝑛)和偏振态,算法的结果以复数值瑞利系数给出。 Tn|re Xc0e  
•特定级次(𝑛)的效率表示入射光的功率与输出衍射级的光功率之间的关系。它是从瑞利系数计算出来的。 | zf||ju  
.|K5b]na  
1D$k:|pP~  
光栅结构参数 &nq[Vy0kO4  
@0G} Q  
GC~::m~  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 =o {`vv  
•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。 "3K0 wR5  
•因此,选择以下光栅参数: u^uW<.#z  
- 光栅周期:250 nm xg8<b  
- 填充系数:0.5 5g=" #  
- 光栅高度:200 nm ,AJd2ix  
- 材料n1:熔融石英 S"dQ@r9  
- 材料n2:TiO2(来自目录) R$\ieNb  
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*oF{ R^  
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偏振状态分析 eu~;G H  
T@L^RaPX  
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•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 @`T6\ 1  
•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。 ~=71){4A  
•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。 87-oR}/r  
hX^XtIC=  
up`6IWlLE  
3cnsJV]  
产生的极化状态 + 7Z%N9  
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|i|O9^*%  
其他例子 __a9}m4i7x  
3KqylC &.  
m~}nM|m%  
•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。 I?1^\s#L  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 S_)va#b#  
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V Bg\)r[  
J9o ]$.e  
光栅结构参数 'RPe5 vB  
ej0q*TH.  
2 nf{2edC  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 v"^G9u  
•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。 s}5;)>3~@  
•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。 uG/Zpi  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 7,:QFV  
>OQ<wO6  
VH8,!#Q;  
光栅#1 |'Jz(dv[  
z 6p.{M  
(u~@@d"  
FN G]  
NpSS/rd $  
•仅考虑此光栅。 ]":PO4M$*  
•假设侧壁表现出线性斜率。 1%>/%eyn5  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 rUlXx5f  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 H=*;3gM,'  
O5E\#*<K  
SlmgFk!r!  
假设光栅参数: 1;>J9  
•光栅周期:250 nm o_{-X 1w  
•光栅高度:660 nm 9Y0w SOSW  
•填充系数:0.75(底部) qg|SBQ?6  
•侧壁角度:±6° BeBa4s  
•n1:1.46 O}2;>eH  
•n2:2.08 /op8]y  
M4`qi3I  
光栅#1结果 1X]?-+',.  
WxFVbtw  
caS5>wk`R  
•左图显示的是使用VirtualLab获得的结果,而Passilly等人发表的结果如右图所示。 *M09Y'5]  
•相比之下,这两张图都表现出非常好的相似性,尤其是图的轨迹。 '};pu;GA7  
•与参考相比,光栅结构的简化导致了一些小的偏差。 由于缺少复杂光栅结构的数据,因此简化是必要的。
dtJ?J<m}  
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L)kwMk  
H|5\c=  
光栅#2 wgY: W:y'N  
 2>p>AvcK  
Nv w'[?m  
r"c<15g2'  
&iez{[O  
•同样,只考虑此光栅。 54v}iG  
•假设光栅有一个矩形的形状。  "H#2  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 \s<L2uRj  
假设光栅参数: Kx7s d i  
•光栅周期:250 nm ] %pr1Ey  
•光栅高度:490 nm zW8rC!  
•填充因子:0.5 ve<D[jQsk  
•n1:1.46 n2cb,b/7  
•n2:2.08
(} ?")$.  
]sB-}n)  
光栅#2结果 D&#wn.0|E  
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h_n`E7&bG  
•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。 >We4F2?  
•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。 22$M6Qof]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。 p%[/ _ -7  
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