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2024-08-22 07:58 |
衍射级次偏振状态的研究
摘要 [UR+G8X21m [$8*(d"F' 光栅结构广泛用于光谱仪,近眼显示系统等多种光学系统。VirtualLab Fusion通过应用傅立叶模态法(FMM),以简易的方式提供对任意光栅结构进行严格分析。在光栅工具箱中,可以在堆栈中使用界面或/和介质来配置周期性结构。 用于设置堆栈几何形状的用户界面非常人性化,并且允许生成更复杂的光栅。在该用例中,讨论了由FMM实现衍射级次偏振状态的研究。 8T$:^HW D#W{:_f
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}F%' 概述 iDp]lu X[h=UlF :}UWy?F •本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 5(u7b •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。 A{y3yH`#h •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。 XOJ/$y u?Iop/b
<kPU*P, R:0Fv9bwS 衍射级次的效率和偏振 kOFEH!9& Z9~~vf# *=~
9? •通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 7s<v06Wo •该效率值包括该特定级次的所有光的能量,但并不区分最终出现的不同偏振状态。 rAn''X6H •在严格模拟光栅效率的过程中,例如利用傅里叶模态法,通过使用复数场求解均匀介质的波动方程(也称为亥姆霍兹方程)。 I;uZ/cZ|/ •因此,对于每个衍射级次(𝑛)和偏振态,算法的结果以复数值瑞利系数给出。 fG0rUi(8 •特定级次(𝑛)的效率表示入射光的功率与输出衍射级的光功率之间的关系。它是从瑞利系数计算出来的。 ?u'JhZ
T7Lk4cU >fdS$,`A 光栅结构参数 j
7a;g7. Y\dK-M{$ X7NRQ3P@ •此处探讨的是矩形光栅结构。 i.0}qS? •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。 h"#^0$f •因此,选择以下光栅参数: .7+_ubj&, - 光栅周期:250 nm H]}Iw5Z - 填充系数:0.5 ULjW589zb - 光栅高度:200 nm \1aj!) - 材料n1:熔融石英 qNC.|R - 材料n2:TiO2(来自目录) e9k}n\t3 |~8iNcIS
M\e%GJ0 [<`xAh_, 偏振状态分析 ]1abz: ~"
}t8`vP1 6.KR(V •使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 ?
Yy[8_(tN •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。 X<,sc;"b`k •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。 N@?Fpmu/k 7KuTC%7
:*A6Ba nDui9C 产生的极化状态 e,`+6qP{ !_l W#feR
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mBQ6qmK )q&uvfQ1( 其他例子 uH65DI< j=
]WAjT t+q:8HNh •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。 -.ha\ t0J •因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 j9x}D;?n ?G0=\U<
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k2k/v[60 fo4j^,` 光栅结构参数 2[qO;js 5a5I+*
c %CD}A%~ •在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 `)1_^# k •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。 H5^'J`0\ •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。 $MB56]W8 •当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 Tx`;y|
#^yw!~:{ *D*K`dk 光栅#1 [=S@lURzm@ %89f<F\V
I$9t^82j yZUB8erb. cl^wLC'o •仅考虑此光栅。 M=`F $ •假设侧壁表现出线性斜率。 (NScG[$} •蚀刻不足的部分基板被忽略了。 GT|=Apnwr% •为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 MftX~+ ZK{VQ~ y9pQ1H<F; 假设光栅参数: v&xk?F?WU, •光栅周期:250 nm wu/]M~XwI •光栅高度:660 nm F1w~f
< •填充系数:0.75(底部) J0C,KU( •侧壁角度:±6° O}Fp\" •n1:1.46 kNd[M =% •n2:2.08 ,Hch->?Og F?T3fINR 光栅#1结果 b@/z^k{% ;ZFn~!V RUlM""@b •左图显示的是使用VirtualLab获得的结果,而Passilly等人发表的结果如右图所示。 mxGa\{D#y •相比之下,这两张图都表现出非常好的相似性,尤其是图的轨迹。 _F;(#D •与参考相比,光栅结构的简化导致了一些小的偏差。 由于缺少复杂光栅结构的数据,因此简化是必要的。 q,PB;TT
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fS w00F{T Q<;f-9q@ 光栅#2 {y`afuiB " <m)Fh;
r2M._}bF UqsVqi
h( IT'~.!o7/ •同样,只考虑此光栅。 \3O#H •假设光栅有一个矩形的形状。 \2L%%M •蚀刻不足的部分基板被忽略了。 .px*.e s 假设光栅参数: m!$"-nh9 •光栅周期:250 nm ])7t!< •光栅高度:490 nm OzA"i y •填充因子:0.5 .%M=dL> •n1:1.46 j_o6+Rk •n2:2.08 M9fAv r[Qk-}@vp 光栅#2结果 kK16+`\+ )67Kd] "F7g8vu •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。 q\x*@KQgM •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。 DHaSBk •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。 n,wLk./` :05>~bn>pC
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