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 2021-05-06 09:44

衍射级次偏振状态的研究

摘要 |+"<wEKI  
rK@8/?y5  
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。 fWCo;4<5?  
&)YQvTzs  
}HL]yDO  
概述 ,QOG!T4  
~t@cO.c  
!xzeMVI  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 dah[:rP,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。 GSY(  
•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。 $Ad{Z  
jG6]A"pr  
Z_PNI#h*  
CHdX;'`*  
衍射级次的效率和偏振
~9?cn  
[=x[ w70  
Bt[/0>i  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 3T31kQv{  
•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。 :Gv1?M  
•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)。 b[__1E9v'  
•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。 #&cI3i  
•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。 5(Cl1Yse=r  
]fm'ZY&  
3ovWwZ8&  
光栅结构参数 +cWLjPD/}  
.v]IJfRH*  
T\:4qETQF]  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 =AsEZ)" _  
•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。 ,K>I%_!1  
•因此,选择以下光栅参数: [N FFB96  
- 光栅周期:250 nm 8{Q<N%Jnu  
- 填充系数:0.5 >@BnV{ d  
- 光栅高度:200 nm d]`CxI]  
- 材料n1:熔融石英 9 ^o-EC!_  
- 材料n2:TiO2(来自目录) ImCe K  
lNNv|YiL  
Dw|}9;5:A  
4)E_0.C  
偏振状态分析 I\hh8abAp  
{Z{75}  
z^KJ*E  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 kM!kD4&  
•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。 Pnw]Tm}g  
•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。 PEN \-*Pv  
/TE_W@?^  
YW-usvl&  
W"724fwu&  
产生的极化状态 .R`5 Qds*l  
ai}mOyJs  
1h(0IjG8  
]5BX :%  
}{M#EP8q+  
其他例子 z+x\(/  
:#2Bw]z&z  
:s=NUw_^  
•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。 z|fmrwkN'$  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 k")R[)92b?  
KgV3j]d  
=nz}XH%=  
so PLA68  
光栅结构参数 g$n7CXoT  
l|xZk4@_uE  
F8hw #!Aq  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 4B=2>k  
•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 egtyO  
•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。 n-5W*zk1  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 h1:aKm!  
U93}-){m  
|]QqXE-7  
光栅#1 $Vsk Ew"|M  
'"y|p+=j:  
$m7?3/YG  
:iFIQpk  
a-y+@#;2_  
•仅考虑此光栅。 dG@"!!,  
•假设侧壁表现出线性斜率。 LY6;.d$J  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 BLN^ <X/  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 $4-$pL6"  
3Uqr,0$p  
L{:9Cx!F  
假设光栅参数: qNI, 62  
•光栅周期:250 nm KiRUvWqa  
•光栅高度:660 nm "@evXql3`  
•填充系数:0.75(底部) |4 v0:ETb$  
•侧壁角度:±6° FSUttg"  
•n1:1.46 |\_^ B  
•n2:2.08 1<+2kBuY  
?in|qevL  
光栅#1结果 pp.6Ex (R  
m1n.g4Z&*  
+${D  
•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。 6Z#\CixG  
•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。 lJ+0P2@h*  
•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。
9V,!R{kO!  
~CVe yk< (  
yvgrIdEP  
: q ti  
光栅#2 0~HKiH-  
6``'%S'#  
DvPlV q~  
@lCJ G!u  
".SJ~`S  
•同样,只考虑此光栅。 <F'X<Bau  
•假设光栅有一个矩形的形状。 .P.z B}0=  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 {D!6%`HKV+  
假设光栅参数: 7Q7-vx  
•光栅周期:250 nm FW) x:2BG  
•光栅高度:490 nm uMut=ja(U  
•填充因子:0.5 ` L >  
•n1:1.46 <WjF*x p  
•n2:2.08
hj  
o[v\|Q`d  
光栅#2结果 $KUo s+%  
z?[r  
rm4.aO~-F  
•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。 hdnTXs@z  
•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。 !iH-#B-  
•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。 :[\v  
1^ _U;O:I  
|l&vkRrN  
文件信息 61/.K_%I.  
xfy1pS.[:  
i:rFQ8 I  
lE!a  
NM]s8cK_  
QQ:2987619807 @ U kr  
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