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infotek 2024-08-22 07:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 +=eR%|!@  
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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。 pu4,0bw  
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概述 U O<:.6"  
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•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 i ]o"_=C  
•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[Tl%w  
•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。 Qi9-z'  
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衍射级次的效率和偏振
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•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 W5pb;74|  
•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。 t'1Y@e  
•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)。 #0"~G][#  
•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。 E(^0B(JF  
•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。 KE}H&1PjU  
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7J*N_8?2  
光栅结构参数 nFM@@oA  
5[gh|I;D  
< <Y}~N  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 E D"!n-Hq  
•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。 _yH`t[  
•因此,选择以下光栅参数: ^3]UZ@  
- 光栅周期:250 nm q%/uQT?  
- 填充系数:0.5 K@u&(}  
- 光栅高度:200 nm u0o'K9.r  
- 材料n1:熔融石英 pz|'l:v^  
- 材料n2:TiO2(来自目录) _\8qwDg"#e  
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偏振状态分析 LT@OWH  
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•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 w:i:~f .  
•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。 ZC0-wr \  
•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。 1Sz A3c  
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产生的极化状态 {zLhiUH a0  
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其他例子 G}d-(X  
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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。 c=O,;lWFqm  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 0&+k.Vg  
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)cJ#-M2  
光栅结构参数 A^\.Z4=d"  
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•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 Uz7oL8  
•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。 hZXXBp  
•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。 M~e0lg8  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 4BL;FO  
7cDU2l  
H6*^Ga  
光栅#1 @$^bMIj@W  
y&~w2{a  
;*TIM%6#  
"ww|&-W9  
'@|_OmcY  
•仅考虑此光栅。 I=)hWC/  
•假设侧壁表现出线性斜率。 (IqZ@->nw  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 5 |0,X<&  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 yOU(2"8p  
f5*k7fg  
f"G-  
假设光栅参数: Rk<@?(l!6x  
•光栅周期:250 nm +j_ ;(Gw7  
•光栅高度:660 nm f 3V Dv9(  
•填充系数:0.75(底部)  .~A*=  
•侧壁角度:±6° B(a-k?  
•n1:1.46 !l?.5Pm])  
•n2:2.08 t.8 GT&p  
RcG0 8p.)  
光栅#1结果 wcSyw2D  
<P[T!gST  
9_s6l  
•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。 hd\gH^wk  
•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。 H`bSYjgM!  
•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。
EC2+`HJ"  
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6fH@wQ"wN  
z?/1Kj}xG  
光栅#2 fqX"Lus `=  
l& 4,v  
0]KraLu"N  
6vuq1  
oVA?J%EK  
•同样,只考虑此光栅。 >^q7c8]~g  
•假设光栅有一个矩形的形状。 f0<hE2  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 ~CB[9D=  
假设光栅参数: P./V6i<:  
•光栅周期:250 nm #/"8F O%~p  
•光栅高度:490 nm WARb"8Kg  
•填充因子:0.5 {2/LRPT  
•n1:1.46 Re:jVJg Bz  
•n2:2.08
h~&gIub  
^4r73ak/):  
光栅#2结果 N8qDdr9p?c  
bwVPtu`  
=PRx?q`d  
•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。 NaVQ9ku7VW  
•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。 *n]7  
•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。 .)}@J5 P)  
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