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infotek 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  
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qSkt }F%'  
概述 iDp]l u  
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。 X OJ/$y  
u?Iop/b  
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R:0Fv9bwS  
衍射级次的效率和偏振
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Z9~~vf#  
*=~ 9?  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 7s<v06Wo  
•该效率值包括该特定级次的所有光的能量,但并不区分最终出现的不同偏振状态。 rAn''X6H  
•在严格模拟光栅效率的过程中,例如利用傅里叶模态法,通过使用复数场求解均匀介质的波动方程(也称为亥姆霍兹方程)。 I;uZ/cZ|/  
•因此,对于每个衍射级次(𝑛)和偏振态,算法的结果以复数值瑞利系数给出。 fG0rUi(8  
•特定级次(𝑛)的效率表示入射光的功率与输出衍射级的光功率之间的关系。它是从瑞利系数计算出来的。 ?u'JhZ  
T 7Lk4cU  
>fdS$,`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 ULjW589 zb  
- 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{  
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jW?.>(  
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< o,  
k2 k/v[60  
f o4j^,`  
光栅结构参数 2[qO;js  
5a5 I+* 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$9 t^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[$}  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 GT|=Apnwr%  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 MftX~+  
ZK{VQ~  
y9pQ1H<F;  
假设光栅参数: v&xk?F?WU,  
•光栅周期:250 nm wu/]M~XwI  
•光栅高度:660 nm F1w~f <  
•填充系数:0.75(底部) J0C,K U(  
•侧壁角度:±6° O}Fp\"  
•n1:1.46 kNd[M =%  
•n2:2.08 ,Hch->?Og  
F?T3fINR  
光栅#1结果 b@/z^k{%  
;ZFn~!V  
RUlM""@b  
•左图显示的是使用VirtualLab获得的结果,而Passilly等人发表的结果如右图所示。 mxGa\{D# y  
•相比之下,这两张图都表现出非常好的相似性,尤其是图的轨迹。 _F;(#D  
•与参考相比,光栅结构的简化导致了一些小的偏差。 由于缺少复杂光栅结构的数据,因此简化是必要的。
q,PB; TT  
 [^8*9?i4  
fS w00F{T  
Q<;f-9q @  
光栅#2 {y`afuiB  
" <m)Fh;  
r2M._}bF  
UqsVqi h(  
IT'~.!o7/  
•同样,只考虑此光栅。 \3O#H  
•假设光栅有一个矩形的形状。 \2L%%M  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 .px*.e s  
假设光栅参数: m!$"-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+R k  
•n2:2.08
M9 fAv  
rk-}@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./`  
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