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 X>kW)c4{b  
I4\ c+f9  
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。 YqNI:znm-  
b5.L== >  
iDrQ4>  
概述 n+%tu"e  
tX 3y{W10"  
1y}tPkOe7O  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 kQQhZ8Ch  
•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。 6V^KOG  
•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 ZM%f  
0D:eP``  
o]O  
c?XqSK`',Z  
衍射级次的效率和偏振
-P[bA0N,  
)*T <s  
Z&j?@k,k  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 f$p7L.d<  
•该效率值包括该特定级次的所有光的能量,但并不区分最终出现的不同偏振状态。 VaLl$w  
•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)。 3P[u>xE  
•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。 7$j O3J  
•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。 i8H!4l  
Aa`'g0wmc  
&RbT&  
光栅结构参数 2z615?2_U  
' &j]~m  
![CF >:e  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 \(a!U,]LM  
•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。 :MbD=sX  
•因此,选择以下光栅参数: ``* !b >)  
- 光栅周期:250 nm SE<hZLd"  
- 填充系数:0.5 >$dkA\&p  
- 光栅高度:200 nm StWF66u34&  
- 材料n1:熔融石英 :dkBr@u96O  
- 材料n2:TiO2(来自目录) %2t#>}If!  
c3G&)gU4q  
3&ES?MyB#  
;1[Lwnm  
偏振状态分析 .,7ZD O9{  
gP 6`q  
g{%2*{;i  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 ?~#{3b  
•如上所述,瑞利系数的平方幅值将提供有关特定级次的偏振状态信息。 Zk#?.z}  
•为了得到瑞利系数,请在光栅级次分析器中选中单个级次输出,并选择所需的系数。 1?5UVv_F  
`p{,C`g,R  
>h<bYk"9Q  
cA]Ch>]A%  
产生的极化状态 \~ql_X;3  
i1JWdHt  
sg!* %*XQ  
n`af2I2  
8 y+Nl&"V  
其他例子 Vj{}cL"MR  
6q]`??g.  
*N|s+  
•为了不同状态之间接收高转换,在Passilly等人的工作中,研究和优化了在亚波长光栅处衍射光的偏振态。 TSCc=c  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 }R]^%q@&  
OP}8u"\Z  
q\gvX 76a  
Z/>0P* F  
光栅结构参数 C;_*vi2u  
ezR!ngt  
RIQw+RG >  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 6 SosVE>Z  
•由于应用的制造方法引起的,与所需的二元形状相比,结构表现出一些偏差:基板的蚀刻不足和光栅脊的形状偏离。 70&]nb6f  
•由于缺少有关制造结构的细节,因此在VirtualLab中的模拟,我们进行了简化。 *zR   
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 [6Nw)r(a(  
/n|`a1!  
b+`mh  
光栅#1 rt7]~W-  
,J0BG0jB^u  
]A2l%V_7  
I N'a5&..  
lC&B4zec  
•仅考虑此光栅。 ;uazQyo6  
•假设侧壁表现出线性斜率。 r$Z_Kwe.|&  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 CN"hx-f  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 0 w#[?.  
aj:B+}1  
}7H8Y}m  
假设光栅参数: #=hI}%n  
•光栅周期:250 nm G$"$k=[  
•光栅高度:660 nm Ydr/ T/1  
•填充系数:0.75(底部) p#V h[UTl^  
•侧壁角度:±6° *Tt*\ O  
•n1:1.46 pwvcH3l/r  
•n2:2.08 URFp3qE  
Wqu][Wa[Z  
光栅#1结果 "x*5g*k  
- ^sbf.  
=tv,B3Mo  
•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。 Pkbx /\  
•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。 8,,$C7"EP  
•与参考相比,光栅结构的简化导致了一些小的偏差。 由于缺少复杂光栅结构的数据,因此简化是必要的。
.#] V5g,  
De(\ <H#  
6O>GVJbw  
t TAql n|  
光栅#2 lc71Pp>  
TFWx(}1  
8SGFzb! h  
2y&m8_s-p  
KnC;j-j  
•同样,只考虑此光栅。 aJC,  
•假设光栅有一个矩形的形状。 Y70[Nz  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 ByrK|lVM0  
假设光栅参数: b$f@.L  
•光栅周期:250 nm 9$z|kwU  
•光栅高度:490 nm to1{7q  
•填充因子:0.5 E-\<,=bh  
•n1:1.46 =Kv*M@  
•n2:2.08
^0/FZ)V8  
0z2A!ap  
光栅#2结果 3+_ .I{  
,{HxX0  
hZE" 8%\q  
•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。 k|$08EK $  
•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。 gJ_{V;R  
•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。 vap,)kILF  
+ou ]|  
UvSvgDMl  
文件信息 K 9ytot  
Ny@CP}  
UJXRL   
^T[8j/9o^  
y\DR,$Py  
QQ:2987619807 cuO)cj]@e  
查看本帖完整版本: [-- 衍射级次偏振状态的研究 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计