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infotek 2024-08-22 07:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 ]I/* J^  
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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。 r4 5}o  
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F!I9)PSj  
概述 J7EWaXGbz  
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J1M9) ,  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 $LU|wW  
•为此,如示意图所示,在示例性二元光栅结构和锥形入射处研究零级反射光。 (Cti,g~  
•为了在特定示例中讨论该主题,在第二部分中根据Passilly等人的工作(2008年)选择光栅配置和相应参数。 )`|`PB  
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衍射级次的效率和偏振
Xk/:a}-l  
S?'L%%Vo  
#MMp0  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 :$X dR:f}}  
•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。 Ka)aBU9  
•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)。 *r~6R  
•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。 7<8'7<X  
•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。 1]8Hpd  
b?M. 0{"H  
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光栅结构参数 cI7aTLC"s  
8JMxA2tZhG  
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•此处探讨的是矩形光栅结构。 "KC3+:tm  
•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^{ aG])  
•因此,选择以下光栅参数: #H8QX5b)  
- 光栅周期:250 nm $['`H)z  
- 填充系数:0.5 .lz= MUR  
- 光栅高度:200 nm 7=wQ#bq"1P  
- 材料n1:熔融石英 gV5mERKs  
- 材料n2:TiO2(来自目录) !.q#X^@>L  
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偏振状态分析 QNcl    
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•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 ,mD$h?g  
•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。 :`@W`V?6-  
•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。 Bq,Pk5b  
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产生的极化状态 ;O .;i,#Z  
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T(kG"dz   
其他例子 (Y?}'?  
M!PK3  
Ei@al>.\  
•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。 m O0#xY_z  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 WD 7T&i  
Y$ ZDJNz  
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aQ1n1OBr  
光栅结构参数 Aacj?   
A6Wtzt2i  
z8PV&o  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。  ixF  
•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。  8U-<Q>  
•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。 \mwxV!!b$  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 &!8u4*K5j  
g$Ns u:L  
w 1O)  
光栅#1 SYv5{bff =  
B o[aiT  
P76QHBbl  
%e=UYBj"  
g\?7M1~  
•仅考虑此光栅。 Biy$p6  
•假设侧壁表现出线性斜率。 s|Zv>Qt  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 ]. ^e[v6  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 TUR2|J@n  
[PU0!W;  
Io)@u~yz  
假设光栅参数: F:2V;  
•光栅周期:250 nm gG46hO-M%x  
•光栅高度:660 nm myWa>Mvb  
•填充系数:0.75(底部) {(`xA,El  
•侧壁角度:±6° =q*j". <  
•n1:1.46 9jt+PII  
•n2:2.08 )u5+<OG}=  
'Y-Y By :  
光栅#1结果 _O>8jH!#  
Vg? 1&8>  
6y)NH 8l7  
•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。 ' sTMUPg`  
•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。 @EB2I+[  
•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。
8|\?imOp\[  
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lhx]r}@'MC  
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光栅#2 p3{ 3[fDx  
THDyb9_g  
$r= tOD4;  
."JtR  
A;C)#Q/  
•同样,只考虑此光栅。 8Ir = @  
•假设光栅有一个矩形的形状。 zvnR'\A_  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 ir3EA'_>N  
假设光栅参数: Kh2!c+Mw  
•光栅周期:250 nm 97L# 3L6t  
•光栅高度:490 nm p v*n.U6  
•填充因子:0.5 ju?D=n@i  
•n1:1.46 6.g k6  
•n2:2.08
'nh^'i&0.  
~5b^Gvb?  
光栅#2结果 \L{V|}"X  
DS1_hbk  
%w3"B,k'9D  
•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。 uu+)r  
•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。 xnD"LK  
•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。 z;ko )  
O4A{GO^q  
ORP-@-dap  
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