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infotek 2024-08-22 07:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 8%7%[WC#  
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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。 \Fz9O-jb4  
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概述 1MLL  
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I\. |\^  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 fg^25g'_  
•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。 $jN.yNm0  
•为了在特定示例中讨论该主题,在第二部分中根据Passilly等人的工作(2008年)选择光栅配置和相应参数。 LTWkHy x  
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衍射级次的效率和偏振
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X.fVbePxUU  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 kamQZzPe  
•该效率值包括该特定级次的所有光的能量,但并不区分最终出现的不同偏振状态。 GJ,&$@8)  
•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)。 rOSov"7  
•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!<m8\  
•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。 KZppQ0  
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光栅结构参数 D\Ak-$kJ^  
b#6S8C+@  
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•此处探讨的是矩形光栅结构。 UM7@c7B?  
•为简单起见,选择光栅的配置,仅使反射中的零级次(R0)传播光线。 o<Zlm)"%1  
•因此,选择以下光栅参数: ]01`r/->\  
- 光栅周期:250 nm 6@N,'a8r  
- 填充系数:0.5 pbVL|\oB}  
- 光栅高度:200 nm @{y'_fw  
- 材料n1:熔融石英 /Q1*Vh4  
- 材料n2:TiO2(来自目录) TA[%eMvA  
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偏振状态分析 "V|Rq]_+%  
S<nF>JRJa  
F!vrvlD`s  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 .WF"vUp  
•如上所述,瑞利系数的平方幅值将提供有关特定级次的偏振状态信息。 P7drUiX  
•为了得到瑞利系数,请在光栅级次分析器中选中单个级次输出,并选择所需的系数。 yYCS-rF>  
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产生的极化状态 4Q|>k )H  
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其他例子 ,?GwA@~$k:  
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•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。 k1B ](@xt  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 Wmbc `XC  
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光栅结构参数 4:V +>Jt  
6r~9$IM  
r^,_m,s'<  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 K?l|1jez(#  
•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。 tV++QC7@L  
•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。 7U [C=NL  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 (qA F2&  
5Q10Ohh  
Pp?P9s {  
光栅#1 \]x`f3F  
q`e0%^U  
aCU[9Xr?  
7'wpPXdY1  
iA[T'+.Y  
•仅考虑此光栅。 4phCn5  
•假设侧壁表现出线性斜率。 c^|8qvS $  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 neEqw +#Z  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 h[(YH ;Y  
]5'*^rz ^  
|.; N_i  
假设光栅参数: K'&,]r#  
•光栅周期:250 nm +k=*AQt^8  
•光栅高度:660 nm tY_=[6?Zu  
•填充系数:0.75(底部) TXB!Y!RG#  
•侧壁角度:±6° (u?s@/e:`/  
•n1:1.46 HS=w9:,  
•n2:2.08 /M5.Z~|/  
o#FctM'Z  
光栅#1结果 ,88B@a  
S1r{2s&  
 *RY}e  
•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。 RY5e%/bg~U  
•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。 KE\>T:  
•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。
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光栅#2 C?. ;3 h  
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L' y0$  
c:${qY:!  
•同样,只考虑此光栅。 W@}@5,}f>  
•假设光栅有一个矩形的形状。 thPAD+u.3  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 -IIrrY O  
假设光栅参数: |mhKD#:  
•光栅周期:250 nm XzAXcxC6G  
•光栅高度:490 nm ceg\lE:8  
•填充因子:0.5 ~Dg:siw  
•n1:1.46 eHx {[J?  
•n2:2.08
)+FnwW  
@G& oUhS  
光栅#2结果 T:j41`g%s  
I>ML I=[Kg  
A7QT4h&6  
•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。 u9_? c G-  
•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。 7gtaI3   
•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。 R1*&rjB  
NiG&Lw*8  
aR6~r^jB  
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