首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> 衍射级次偏振状态的研究 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2020-09-01 09:59

衍射级次偏振状态的研究

摘要 I(z16wQ  
EbJc%%c  
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。 \9}DAM_  
Bt(nm> Ng  
 e `K{  
概述 0Ld"df*  
,Z8)DC=  
ROO@EQ#`Z  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 VWk{?*Dp  
•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。 %kP=VUXj  
•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。 g#G ]}8C  
&@w0c>Y  
s'BlFB n  
k/)h@K8@  
衍射级次的效率和偏振
tCv}+7)   
\4O_@d`A  
vb9C&#  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 %Y9CZRY 9  
•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。 YhP+{Y8t  
•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)。 nW oh(a  
•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。 {/qQ=$t  
•特定级次(𝑛)的效率表示入射光的功率与输出衍射级的光功率之间的关系。它是从瑞利系数计算出来的。 StiWa<"c  
oFsV0 {x%)  
bYr*rEcA  
光栅结构参数 RSnBG"  
((=T E  
D[Q/:_2l  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 F(Je$c/J|~  
•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。 HumL(S'm  
•因此,选择以下光栅参数: iV!V!0- @  
- 光栅周期:250 nm YdN]Tqc  
- 填充系数:0.5 ?. Ip(g  
- 光栅高度:200 nm 0g#xQzE  
- 材料n1:熔融石英 Vd'=Fe;eB  
- 材料n2:TiO2(来自目录) |OuIQhoE  
lAkg47i  
E;An':j  
M(n@ytz  
偏振状态分析 jsP+,brO  
7R5+Q\W  
]<S{3F=  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 }T}xVd0  
•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。 e\!Aoky  
•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。 ?%n"{k?#  
5qFHy[I A  
Lyit`j~yH  
)"7z'ar  
产生的极化状态 $#(j2sL1  
| /n  
IR8yE`(h  
LjIkZ'HuF  
bD-OEB  
其他例子 5=R]1YI~$  
M`E}1WNQ?]  
`Jh<8~1  
•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。 )JJF}m=  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 <(H<*Xf9  
^F&j;8U  
/U`p|M;  
E()%IC/R  
光栅结构参数 }$ Kd-cj+  
/!qP=ngw9  
7 D{%  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 c e; zn\  
•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。 e3?z^AUXm  
•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。 jmcys _N3  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 !Uv>>MCr  
WdB\n/BWB  
i1'G_bo4F7  
光栅#1 %jHe_8=o  
GRaU]Z]ck  
Vhr6bu]  
!~V^GlY  
 V^rL  
•仅考虑此光栅。 ;>S|?M4GZ  
•假设侧壁表现出线性斜率。 >(.Y%$9"E  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 .Lu3LVS  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 N Hn #c3o  
{s@ 0<!  
Kr;=4xg=  
假设光栅参数: MSRk|0Mcr  
•光栅周期:250 nm *adznd  
•光栅高度:660 nm M?GkHJ%!  
•填充系数:0.75(底部) .2s^8gO  
•侧壁角度:±6° Zo }^"u  
•n1:1.46 X *:,|  
•n2:2.08 drk BW}_  
upX@8WxR  
光栅#1结果 _pDfPLlY&  
6As%<g=  
67 ~pn  
•左图显示的是使用VirtualLab获得的结果,而Passilly等人发表的结果如右图所示。 pf%; *  
•相比之下,这两张图都表现出非常好的相似性,尤其是图的轨迹。 cOZBl;}  
•与参考相比,光栅结构的简化导致了一些小的偏差。 由于缺少复杂光栅结构的数据,因此简化是必要的。
@#$(Cs*{]  
e8#83|h  
s|`wi}"x  
6 jm@`pYbE  
光栅#2 !l Egta[Ql  
\ 9iiS(e  
#9F>21UU  
u[oV Jvc  
Z0<s -eN:  
•同样,只考虑此光栅。 $EEn]y  
•假设光栅有一个矩形的形状。 &flRrJ  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 </1]eDnU  
假设光栅参数: _zi| GD  
•光栅周期:250 nm &U7h9o H  
•光栅高度:490 nm sriDta?Cz  
•填充因子:0.5 FSAX , Y  
•n1:1.46 WiZTE(NM`  
•n2:2.08
1 ltW9^cF}  
[HUK 9hG  
光栅#2结果 f-ceDn  
TbN{ex*  
.\&k]}0qA?  
•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。 3D1y^I  
•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。 r4DHALu#)  
•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。 VJFFH\!`  
-A=3W3:C  
SbzJeaZv  
文件信息 jzGK(%sw"  
6x=w-32+ y  
{K6Z.-.`  
wf &Jd:)4t  
~fb#/%SV  
QQ:2987619807 \nPf\6;M  
查看本帖完整版本: [-- 衍射级次偏振状态的研究 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计