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infotek 2024-08-22 07:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 ]{1{XIF  
=Wcvb?;*  
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。 !/}3/iU  
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概述 %zcA|SefP  
(.4lsKN<  
no*)M7  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 $:~;U xh=  
•为此,如示意图所示,在示例性二元光栅结构和锥形入射处研究零级反射光。 MNu0t\`p4  
•为了在特定示例中讨论该主题,在第二部分中根据Passilly等人的工作(2008年)选择光栅配置和相应参数。 RNk|h  
UMGiJO\yH  
P 2WAnm  
sSW'SE?,<  
衍射级次的效率和偏振
JIySe:p3  
w)EY j+L  
3uuIISK  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 L_Ok?9$  
•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。 K0.aU  
•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)。 9nG^_.}|  
•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。 y#GHmHeh  
•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。 &D<R;>iI  
qfDG.Zee#  
8c9HJ9vk  
光栅结构参数 {M**a  
joe)b  
0>{ ]*  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 Xd(^7~i  
•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。 Cab.a)o  
•因此,选择以下光栅参数: ;C@mT;hR  
- 光栅周期:250 nm 1=)M15  
- 填充系数:0.5  (Q8!5s  
- 光栅高度:200 nm ;%e)t[5  
- 材料n1:熔融石英 hE&6;3">  
- 材料n2:TiO2(来自目录) 1iF=~@Nz_  
p{w-  
>5FTB e[D  
'I$FOH   
偏振状态分析 V%8(zt  
#gC [L=01  
J p?XV<3Z  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 ! 6(3Y  
•如上所述,瑞利系数的平方幅值将提供有关特定级次的偏振状态信息。 ,6>3aD1w~q  
•为了得到瑞利系数,请在光栅级次分析器中选中单个级次输出,并选择所需的系数。 "9caoPI0~  
X)3(.L  
\;&;K'   
D;R~!3f./b  
产生的极化状态 d,^O[9UWo  
gv`_+E{P  
aj5HtP-  
d"FB+$  
(h0@;@@7hW  
其他例子 ,`HweIq(  
KqG b+N-@  
h*fN]k6  
•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。 R%jOgZG  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 ga +, P  
=dAAb\:  
;^ME  
uyYV_Q0~;  
光栅结构参数 JR] 2Ray  
]yPK}u  
rDWAZ<;;  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 MqZ"Js  
•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。 ~0p8joOH  
•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。 Jw]!x1rF~  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 !,`'VQw$  
A$@;Q5/2  
bN_e~z  
光栅#1 Jx+6Kq(  
64u(X^i  
o ]*yI[\  
63 oe0T&  
5=?P 6I_$G  
•仅考虑此光栅。 }h^ fX  
•假设侧壁表现出线性斜率。 _mqU:?Q5  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 bY P8  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 jF?0,g  
:TTq   
8!2)=8|f  
假设光栅参数: fJ*^4  
•光栅周期:250 nm rnK]3Ust  
•光栅高度:660 nm +Csb8  
•填充系数:0.75(底部) ClKWf\(ii6  
•侧壁角度:±6° A;d@NOI#,K  
•n1:1.46 2'fd4 rE5  
•n2:2.08 Xe);LhDC  
+ay C 0  
光栅#1结果 wH|%3 @eJ  
{"'M2w:|D1  
gCg hWg{S  
•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。 D/E5&6  
•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。 %NkiYiA  
•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。
)xcjQkb  
2 ,nhs,FZ  
Y!M0JSaM  
|5vJ:'`I  
光栅#2 &oG>Rqkm  
k1z`92"  
)x!q;^Js9A  
`<tRfl}qs  
eX"%b(;s  
•同样,只考虑此光栅。 ajycYk9<m  
•假设光栅有一个矩形的形状。 T9c7cp[  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 vGi<" Sn7  
假设光栅参数: PY.HZ/#d  
•光栅周期:250 nm M5 VW1Ns  
•光栅高度:490 nm % f;v$rsZ  
•填充因子:0.5 3f5YPf2u  
•n1:1.46 aA?Qr&]M  
•n2:2.08
mPA)G,^  
)cH\i91  
光栅#2结果 Sd6O?&(  
@]Vcl"t  
- egTZW-  
•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["rr/  
•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。 :?f+*  
•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。 X8tPn_`x  
_EMX x4J  
N-l`U(Z~P  
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