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infotek 2024-08-22 07:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 LQVa,'  
imcq H  
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。 voRr9E*n  
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qTK\'trgx]  
概述 _= RA-qZ"  
]d#Lfgo  
iV X12  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 qx0RCP /s  
•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。 _%G)Uz{3  
•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。 F,0 @z/8a  
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T( @y#09  
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衍射级次的效率和偏振
8y;W+I(71  
MS{purD  
\VmqK&9   
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 i_OoR"J%  
•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。 >Lo 0,b$  
•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)。 HC,YmO:df"  
•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。 G)28#aH  
•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。 /{pVYY  
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~YO-GX(  
光栅结构参数 [;M31b3  
x2B~1edf  
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•此处探讨的是矩形光栅结构。 @vWC "W  
•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。 \tFg10  
•因此,选择以下光栅参数: d#:&Uw  
- 光栅周期:250 nm 3nt&Sf  
- 填充系数:0.5 aaq{9Y#  
- 光栅高度:200 nm UkrqHHpy  
- 材料n1:熔融石英 b9uo6u4s  
- 材料n2:TiO2(来自目录) YH33E~f  
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偏振状态分析 $M\|zUQu.  
}5gAxR,  
m#SDB6l  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 j`I[M6Qxh  
•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。 :A35 ?9E?  
•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。 R }M'D15  
dj*%^cI  
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+}c '4hRv  
产生的极化状态 y'?|#%D  
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G v[W)+3f  
(j8tdEt  
其他例子 Tyu]14L  
|+Z, 7~!  
!=C4=xv  
•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。 [^r0red  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 jR7 , b5  
v{Cts3?Br  
b_Ns Ch3@  
&T?>Kx  
光栅结构参数 J{' u  
U#G[#sd> K  
Kx9Cx 5B  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 ul~>eZ  
•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。 ! *\)7D  
•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。 @`2<^-r\  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 q[{q3-W  
r{qM!(T  
E",s]  
光栅#1 $Ch!]lJA  
kzr9-$eb  
DUf=\p6`f  
kvs^*X''Ep  
QytqO {B^  
•仅考虑此光栅。 :P`sK&b_  
•假设侧壁表现出线性斜率。 uyP)5,  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 a?6 r4u0  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 ]d?`3{h9LD  
yA*~O$~Y  
@K36?d]e  
假设光栅参数: 8r /]Q  
•光栅周期:250 nm Mt)~:V+:  
•光栅高度:660 nm `*e',j2}UU  
•填充系数:0.75(底部) ^_3idLE  
•侧壁角度:±6° 9)l-5o: D  
•n1:1.46 <lZyUd  
•n2:2.08 (:E_m|00;  
F.c`0u;=  
光栅#1结果 &'V_80vA  
{EbR =  
p?X.I]=vRv  
•左图显示的是使用VirtualLab获得的结果,而Passilly等人发表的结果如右图所示。 +B^ / =3P  
•相比之下,这两张图都表现出非常好的相似性,尤其是图的轨迹。 %@q52ZQ  
•与参考相比,光栅结构的简化导致了一些小的偏差。 由于缺少复杂光栅结构的数据,因此简化是必要的。
YIb5jK `  
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o%h"gbvMY!  
JC`|GaUy  
光栅#2 ]O',Ei^  
@B5@3zYs  
)hK5_]"lmj  
 CJg &  
iZ#dS}VlJ  
•同样,只考虑此光栅。 >i~W$; t  
•假设光栅有一个矩形的形状。 /S1EQ%_  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 w=d#y )1  
假设光栅参数: uS bOGhP  
•光栅周期:250 nm ,@%1q)S?A  
•光栅高度:490 nm +o(t5O[G  
•填充因子:0.5 W%b<(T;  
•n1:1.46 0z/tceW'F  
•n2:2.08
B1c`(mHl  
<`5>;Xn=  
光栅#2结果 eS fT +UL  
('Wo#3b$  
g 'c4&Do  
•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。 HxAq& J;xu  
•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。 [&t3xC,  
•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。 B)/X:[  
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)5gcLD/zI  
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