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 _B/ dWA,P  
@mw5~+  
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。 +a^nlW9g  
`*_mP<Ag  
|=`~-i2W  
概述 8FKXSqhVM  
[RLN;(0n  
x4;"!Kq\  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 kEOS{C%6R  
•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。 mH%yGBp_  
•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。 5,_u/5Y4  
UNom-  
Xejo_SV&?  
oSy yd  
衍射级次的效率和偏振
1FlX'[vh  
8ZM&(Lz7u  
pEBM3r!X  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 K{|p~B  
•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。 wO'T BP  
•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)。 x=b7':nQ  
•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。 /Z~<CbKKl  
•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。 'gC_)rK*  
W+UfGk}A  
pGJ>O/%  
光栅结构参数 mRL"nC  
v!<gY m&  
sf)EMh3Z  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 !W5 (  
•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。 5ymk\Lw  
•因此,选择以下光栅参数: `Aw^H!  
- 光栅周期:250 nm GFeQ%l`7F  
- 填充系数:0.5 -:|?h{q?u  
- 光栅高度:200 nm $*e2YQdLo  
- 材料n1:熔融石英 p1Jh0o8  
- 材料n2:TiO2(来自目录) ,w {e  
Fq |Ni$  
\NgYTZ  
,K)_OVB  
偏振状态分析 kW;+|qs^  
,K9*%rW)  
>/l? g5{  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 )'l:K.F  
•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。 o /j*d3  
•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。 63\/ * NNB  
s}w{:Hk,x8  
F*IzQ(#HW  
2bJQTk_S  
产生的极化状态 ?}wk.gt>  
`[f*Zv w  
r[|Xy>Zj  
B3We|oe!  
*/sS`/Lx  
其他例子 ojaws+(& y  
>3p \m  
'(U-(wTC'/  
•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。 X <f8,n  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 ]<ldWL  
t| g4m[kr  
tXNm$Cq.|  
wH>a~C:  
光栅结构参数 SIBtmm1W  
J\+0[~~  
((H^2KJn  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 /rK}?U  
•由于应用的制造方法引起的,与所需的二元形状相比,结构表现出一些偏差:基板的蚀刻不足和光栅脊的形状偏离。 k.uH~S_  
•由于缺少有关制造结构的细节,因此在VirtualLab中的模拟,我们进行了简化。 uGwm r  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 `, OG7hg  
a zCf  
/)YNs7gR  
光栅#1 2;k*@k-t  
")SFi^]  
&5\iM^  
VEWi_;=J1  
7?#J~.d5  
•仅考虑此光栅。 ?9!6%]2D  
•假设侧壁表现出线性斜率。 /Lfm&;  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 Z"/p,A9W9|  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 CS2 Bo  
wo4;n9@I  
[$mHv,~  
假设光栅参数: ?4+9fE<Q  
•光栅周期:250 nm um jt]Gu[  
•光栅高度:660 nm @Xt*Snd  
•填充系数:0.75(底部) f86XkECZ;`  
•侧壁角度:±6° j]{_s"O  
•n1:1.46 Y\D!/T  
•n2:2.08 !\-{D$E?H  
`.E[}W  
光栅#1结果 BL0 {HV!  
6c}h(TkB  
Q A< Rhv,  
•左图显示的是使用VirtualLab获得的结果,而Passilly等人发表的结果如右图所示。 (7vF/7BZ|_  
•相比之下,这两张图都表现出非常好的相似性,尤其是图的轨迹。 <`.X$r*  
•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。
R cAwrsd  
'}9x\3E  
Lb!Fcf|h  
B-xGX$<z  
光栅#2 y^;#&k!  
'9laa=H%8  
*QpMF/<?  
r /YMLQ  
y`VyQWW  
•同样,只考虑此光栅。 vq0Vq(V=  
•假设光栅有一个矩形的形状。 bn#"?6Z2  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 SzAJ2:qhl  
假设光栅参数: :y+2*lV  
•光栅周期:250 nm Hkk/xNP  
•光栅高度:490 nm N nRD|A  
•填充因子:0.5 u8'Zl8 g  
•n1:1.46 A#K14Ayr  
•n2:2.08
I& 2c&yO  
;!=G   
光栅#2结果 p#&h=,W}  
^&B@Uw5{  
LzG%Z1`  
•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。 U\ ig:  
•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。 P60~ V"/P  
•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。 ./- 5R|fN  
[glLre^  
s6H]J{1F  
文件信息 aI%g2 q0f  
<->{  
 q['Euy  
x/NfZ5e0X  
u#Pa7_zBj]  
QQ:2987619807 bk[U/9Z\  
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