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 ]A+t@/k  
t"~X6o|R  
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。 ::GW  
[%/B"w Tt  
K0@bh/i/^  
概述 @QYCoEU8J  
39~WP$GM  
RZ9_*Lq7+  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 XCgC^c'  
•为此,如示意图所示,在示例性二元光栅结构和锥形入射处研究零级反射光。 q{[y4c1bG{  
•为了在特定示例中讨论该主题,在第二部分中根据Passilly等人的工作(2008年)选择光栅配置和相应参数。 _S* QIbO  
)$pqe|,  
3c:fYE  
P $r!u%W  
衍射级次的效率和偏振
g<w1d{Td  
Mx 3fT>?  
#!m^EqF1_  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 l;h -`( 11  
•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。 ,>kXn1 ,  
•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)。 ?<OyJ|;V  
•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。 D51O/.:U2  
•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。 od!s5f!  
)1YGWr;ykS  
z,!A4ws  
光栅结构参数 ePSD#kY5  
AGx(IK/_  
xo-{N[r  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 0N6 X;M{zh  
•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。 )"00fZL  
•因此,选择以下光栅参数: :^x,>( a  
- 光栅周期:250 nm Kr4%D*  
- 填充系数:0.5 >;s2V_d  
- 光栅高度:200 nm .Rb4zLYL*w  
- 材料n1:熔融石英 "`pg+t&  
- 材料n2:TiO2(来自目录) sI#h&V,9  
?Qpi(Czbpq  
XNBzA3W  
CWD $\K G  
偏振状态分析 g,Rh Ut9  
An BM*5G  
(5RZLRn  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 lZ,$lZg9Z  
•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。 SS;'g4h\6  
•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。 sBE@{w%  
+xr;X 9  
mm | *  
zHW&i~  
产生的极化状态 PhmtCp0-7-  
:mdoGb$ dr  
"x3!F&  
On@p5YRwW  
%!L*ec%,  
其他例子 CZCVC (/u  
2%pe.s tQ  
S2=x,c$  
•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。 $K 1)2WG  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 ?Xp+5{  
>k 2^A  
oTpoh]|[  
s%N6^}N  
光栅结构参数 fa/p  
HDhG1B"NL  
9H%ixBnM  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 T zHR  
•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。 Wk/Il^YG  
•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。 t\ 9Y)d  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 hnv0Loe.IW  
<yKyM#4X  
ZZ].h2= K  
光栅#1 9lX+?m~ ~  
v XR27  
W jBtL52  
k%LsjN.S  
NV3oJ0f&2  
•仅考虑此光栅。 2u} ns8wn  
•假设侧壁表现出线性斜率。 e" p5hpl  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 GS!1K(7  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 35SL*zS@-  
3,@|kN<  
DJH,#re>  
假设光栅参数:  p;vrPS  
•光栅周期:250 nm h)?Km{u%  
•光栅高度:660 nm 71HrpTl1fw  
•填充系数:0.75(底部) 9Cw !<  
•侧壁角度:±6° p,2H8I){  
•n1:1.46 [i]%PVGW  
•n2:2.08 ze#ncnMo  
&_Gu'A({J  
光栅#1结果 Q".p5(<  
^}hSsE  
<kWNx.eci  
•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。 2ZQ|nwb7  
•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。 rK cr1VFy  
•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。
O}[){*GG=  
8t& 'Yk  
h &IF ?h  
hhr>nuA  
光栅#2 nZkMyRk  
$b"Ex>  
hmtDw,j  
~ZRtNL9   
g);.".@"  
•同样,只考虑此光栅。 7, :l\t  
•假设光栅有一个矩形的形状。 uulzJbV,K  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 ltmD=-]G_  
假设光栅参数: Z4PAdT  
•光栅周期:250 nm D?9EO=  
•光栅高度:490 nm @S  Quc  
•填充因子:0.5 X0%BE!  
•n1:1.46 <+; cgF!+  
•n2:2.08
&}lRij&`  
ltXGm)+  
光栅#2结果 T`|>oX  
q3Y49d  
VDPq3`$+v{  
•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。 coc :$Sr%  
•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。 l)91v"vJ  
•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。 4 !M6 RL8{  
)mRKIM}*W  
Kl+4A}Uo  
文件信息 4fdO Ow  
;F>I+l_X  
%Z#[{yuFs  
Y t0s  
%v1*D^))  
QQ:2987619807 IHf#P5y_  
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