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 2021-05-25 10:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 Mpzt9*7R  
_8v8qT}O~4  
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。 kl,I.2-  
V>>"nf,YO  
|Ah'KpL8W  
概述 L'iENZ I$  
%wzDBsX  
<%Zg;]2H`  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 n6Je5fE  
•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。 Dp3&@M"^yY  
•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。 *<c, x8\s9  
JK) )Cuh  
|3<tDq@+  
l 8qCg/ew  
衍射级次的效率和偏振
d"`/P?n x  
&@p_g8r#  
% put=I  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 ?%-VSL>$w=  
•该效率值包括该特定级次的所有光的能量,但并不区分最终出现的不同偏振状态。 % P .(L  
•在严格模拟光栅效率的过程中,例如利用傅里叶模态法,通过使用复数场求解均匀介质的波动方程(也称为亥姆霍兹方程)。 <=[,_P6|  
•因此,对于每个衍射级次(𝑛)和偏振态,算法的结果以复数值瑞利系数给出。 ^yL6A1  
•特定级次(𝑛)的效率表示入射光的功率与输出衍射级的光功率之间的关系。它是从瑞利系数计算出来的。 +m8CN(c  
f3El9[  
R9@Dd  
光栅结构参数 C,r[H5G#  
7)SG#|v[$  
k<(G)7'gm  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 T5H[~b|9-  
•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。 n,/eT,48`  
•因此,选择以下光栅参数: 50kjX}  
- 光栅周期:250 nm Jmg<mjq/G  
- 填充系数:0.5 . 7*k}@k  
- 光栅高度:200 nm @-ps[b`z  
- 材料n1:熔融石英 E}6q;"[  
- 材料n2:TiO2(来自目录) Kcf1$`F24  
mUSrCU_}  
Sp/t[\,'  
r:;nv D  
偏振状态分析 Jy<hTd*q  
l ld,&N8  
i82sMN1jl7  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 JV_VF'  
•如上所述,瑞利系数的平方幅值将提供有关特定级次的偏振状态信息。 h.T]J9;9  
•为了得到瑞利系数,请在光栅级次分析器中选中单个级次输出,并选择所需的系数。 Rn?Yz^ 1q  
>2v UFq`H  
)c*NS7D~f  
8.JFQ/) i  
产生的极化状态 =c/jS  
C.]\4e  
[u*-~(  
>I*)0tE  
]]Bq te  
其他例子 R%Xhdcn7  
[Ey[A|g  
c?(;6$A  
•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。 S:5vC {  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 omd oH?  
mv1g2f+  
_L8|Z V./  
k65V5lb  
光栅结构参数 IkWV|E  
'0b!lVe  
t.\<Q#bN#  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 mH`K~8pRg  
•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。 |NMf'$  
•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。 lKVV*RR}  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 mM#[XKOC<  
7l%]O}!d)  
~?6M4!u   
光栅#1 ;r8< Ed  
t_xO-fT)  
^+ J3E4  
wqnrN6$jf  
u B~C8}  
•仅考虑此光栅。 <Pn]{N  
•假设侧壁表现出线性斜率。 ]#NJ[IZb  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 bT>1S2s  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 V Zz>)Kz:  
y,/Arl}yc  
1 lZRi-P  
假设光栅参数: u=QG%O#B  
•光栅周期:250 nm Qr.SPNUFK  
•光栅高度:660 nm q9 S V<qg  
•填充系数:0.75(底部) D`4>Wh/H  
•侧壁角度:±6° b}APD))*H!  
•n1:1.46 X;/5Niv32q  
•n2:2.08 ZbAg^2  
faIHmU  
光栅#1结果 8pXului  
~fF_]UVq3  
"L9yG:  
•左图显示的是使用VirtualLab获得的结果,而Passilly等人发表的结果如右图所示。 "7z1V{ ;Y  
•相比之下,这两张图都表现出非常好的相似性,尤其是图的轨迹。  j1~'[  
•与参考相比,光栅结构的简化导致了一些小的偏差。 由于缺少复杂光栅结构的数据,因此简化是必要的。
?9Hs,J  
>OxSrc@A  
(O!Q[WLS  
gm8FmjZtf  
光栅#2 -dyN Ah?=  
fbrCl!%P  
Lk8[fFa4  
^yFtL(x,  
|& Pa`=sp  
•同样,只考虑此光栅。 #S|DoeFs  
•假设光栅有一个矩形的形状。 ~PZIYG"D  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 u*6Y>_iA  
假设光栅参数: #d*)W3e2{  
•光栅周期:250 nm /idrb c  
•光栅高度:490 nm !Y,*Zc$R  
•填充因子:0.5 h0z>dLA#2  
•n1:1.46 $8{v_2C){  
•n2:2.08
BM>'w,$KL  
wa%;'M&  
光栅#2结果 #qDMUN*i  
i_{b *o_an  
^Q9!DF m  
•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。 )|N_Q}  
•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。 ZnNl3MKV  
•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。 0-at#r:  
<|>7?#s2=  
:vXlni7N[M  
文件信息 +t7n6  
MO-7y p:K  
xgq `l#  
0[In5II  
SCL8.%z D  
QQ:2987619807 De`p@`+<#~  
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