首页
->
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
光行天下
->
讯技光电&黉论教育
->
衍射级次偏振状态的研究
[点此返回论坛查看本帖完整版本]
[打印本页]
infotek
2024-08-22 07:58
衍射级次偏振状态的研究
摘要
+=eR%|!@
[2 zt ^
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
nt ,7u(
V8PLFt;
概述
U O<:.6"
h*w6/ZL1
*(QH{!-$s
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。
i]o"_=C
•为此,如示意图所示,在示例性二元光栅结构和锥形入射处研究零级反射光。
G[Tl%w
•为了在特定示例中讨论该主题,在第二部分中根据Passilly等人的工作(2008年)选择光栅配置和相应参数。
Qi9-z'
dqc1q:k?$
cCiI{
DBs DkkB{
衍射级次的效率和偏振
tous#(&pK
n~g LPHY
Br5o7(AE
•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
u[oUCTY
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
1(#;&:$`i
f{&bOF v
b-^p1{A0zW
偏振状态分析
LT@OWH
r[txlQI9
{~Tg7<\L
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。
w:i:~f .
•如上所述,瑞利系数的平方幅值将提供有关特定级次的偏振状态信息。
ZC0-wr\
•为了得到瑞利系数,请在光栅级次分析器中选中单个级次输出,并选择所需的系数。
1Sz A3c
!#yq@2QX
g);^NAA
ExBUpDQc
产生的极化状态
{zLhiUH a0
]j<Bo4~Il
SA"p\}"
^K(^I*q
&&>tf%[
其他例子
G}d-(X
]T:;Vo
'jg3
•为了不同状态之间接收高转换,在Passilly等人的工作中,研究和优化了在亚波长光栅处衍射光的偏振态。
c=O,;lWFqm
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。
0&+k.Vg
*fMpZ+;[m
/ |r'
)cJ#-M2
光栅结构参数
A^ \.Z4=d"
J:*-gwv9*m
xw5d|20b
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。
Uz7oL8
•由于应用的制造方法引起的,与所需的二元形状相比,结构表现出一些偏差:基板的蚀刻不足和光栅脊的形状偏离。
hZXXBp
•由于缺少有关制造结构的细节,因此在VirtualLab中的模拟,我们进行了简化。
M~e0lg8
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。
4BL;FO
7cDU2l
H6*^Ga
光栅#1
@$^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"
)UgX3+@
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:jVJgBz
•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。
.)}@J5P)
)1N 54FNO
E$W{8?:{
查看本帖完整版本: [--
衍射级次偏振状态的研究
--] [--
top
--]
Copyright © 2005-2025
光行天下
蜀ICP备06003254号-1
网站统计