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 8J(zWV7 r  
~X(xa  
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。 c o%_~xO  
ZCF-*nm  
M>z7H"jCu  
概述 |"E9DD]{  
{zN_l!  
g4qdm{BL  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 tS\NO@E_Jh  
•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。 umn~hb5O  
•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。 vgp%;-p(  
/F9lW}pd  
&``oZvu B  
Oqe.t;E 0}  
衍射级次的效率和偏振
T-8nUo}i  
I\6<)2j/L  
tNf" X !  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 t4c#' y  
•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。 +&8Ud8Q  
•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)。 Q3{&'|}^2  
•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。 Ck a]F2,  
•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。 Nn7@+g)  
6 &Aa b56  
[jn;| 3  
光栅结构参数 *K^O oS  
X',0MBQ0  
U jzz`!mz  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 yQ&%* ?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。 xVX||rrh  
•因此,选择以下光栅参数: IGV.0l  
- 光栅周期:250 nm i1 Sc/  
- 填充系数:0.5 AFUl   
- 光栅高度:200 nm 5VoiDM=\c  
- 材料n1:熔融石英 Ui;s.f  
- 材料n2:TiO2(来自目录) :R\v# )C  
QNwAuH T  
F@K;A%us)  
&nw ~gSe  
偏振状态分析 u(`A?H:  
BtApl)q#  
,PxQ[CGg  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 ?^ 5*[H  
•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。 ~y^lNgujO  
•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。 9?,.zc^  
-s "$I:v  
-RDs{c`y%N  
oF^hq-xcP  
产生的极化状态 @23x;x  
5)<jPyC  
shZ<j7gqI  
uNBhVsM6<  
X0TGJ,yW(  
其他例子 H2cc).8"  
4 Z)]Cq*3  
b<7 qmg3  
•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。 e1Hx"7ew_  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 U8z"{  
E=trJge  
!2Iwur u  
K 5[ 3WHQ  
光栅结构参数 <Rt@z|Zv  
ob #XKL  
k<qH<<r*  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 ^u,x~nPXg  
•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。 5 Vqvb|  
•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。 s$6#3%h  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 zy;w07-)  
v}D!  
Vrh],xK7  
光栅#1 czRh.kz,  
o#6}?g.  
 cf!R  
4*W7{MPY  
&nP rozC  
•仅考虑此光栅。 SiT &p  
•假设侧壁表现出线性斜率。 a-y5\x  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 UkV] F]  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 T7'$A!c  
^+<uHd>  
q(W@=-uDK  
假设光栅参数: -Ma"V  
•光栅周期:250 nm DUr1s]+P  
•光栅高度:660 nm %}:J 9vra  
•填充系数:0.75(底部) ")OLmkC  
•侧壁角度:±6° iN*@f8gf  
•n1:1.46 _: K\v8  
•n2:2.08 cpVi9]  
)`^:G3w  
光栅#1结果 kpu^:N &  
jFfki.H  
*93 N0m4Rl  
•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。 sTz*tSwQv  
•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。 u'p J 9>sC  
•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。
-C+vmY*@  
GZo4uwG@a  
p%-9T>og  
 2Mda'T8  
光栅#2 +|;IIwo  
b&1@rE-  
M&dtXG8<^  
DV l: s  
|*$_eb  
•同样,只考虑此光栅。 e+[J9;g  
•假设光栅有一个矩形的形状。 2}twt  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 i_"I"5pBF  
假设光栅参数: nC^'2z  
•光栅周期:250 nm [6|vx},N  
•光栅高度:490 nm "6i9f$N  
•填充因子:0.5 TfPx   
•n1:1.46 \bfHGo=  
•n2:2.08
_f`m/l  
:-)[B^0  
光栅#2结果 ]O."M"B  
z0sB*5VH  
"^H+A-R[  
•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。 D }\`5L<  
•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。 hd\#Vh(H  
•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。 u#\3T>o%@  
$gNCS:VG*  
MYDSkW  
文件信息 5h1j.t!  
Gu= Rf`o  
mI# BQE`p6  
5 Jhl4p}w  
|1D`v9  
QQ:2987619807 Ogb_WO;)  
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