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infotek 2024-08-22 07:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 ]{AHKyA{:  
1]aya(  
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。 n>YgL}YZ?  
_@Y17L.  
7'7o^> !  
概述 p]6/1&t="  
BQ {'r^u  
rUmnv%qTS  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 ):V)Hrq?x  
•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。 85](,YYz  
•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。 /4 .]L~  
GFZx[*+%%z  
*jl_,0g]  
Q[bIkvr|  
衍射级次的效率和偏振
nN(Q}bF  
KvEZbf 3f  
)J&!>GP  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 _p| KaT``  
•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。 {'G u@l  
•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)。 eD N%p  
•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。 'x= y:0A  
•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。 {6*{P!H  
e{,[\7nF  
7P D D  
光栅结构参数 j*jq2u  
5G#K)s(QC  
Ay\!ohIS3  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 SFa^$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。 r<.*:]L  
•因此,选择以下光栅参数: [mQ*];GA  
- 光栅周期:250 nm Q$2^m(?;  
- 填充系数:0.5 JmVha!<qk  
- 光栅高度:200 nm wq3V&@.  
- 材料n1:熔融石英 Alb5#tm:m  
- 材料n2:TiO2(来自目录) U=UnE"h  
0"M0tA#  
XJf1LGT5  
1H,hw  
偏振状态分析 Y&DC5T]  
{%z}CTf#  
!_[^%7"S1  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 cH$Sk  
•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。 Hy1f,D  
•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。 L QP4#7  
]i pltR7k  
g/m%A2M&aH  
tL@m5M%:N2  
产生的极化状态 5>[ j^g+@  
@T+pQ)0{{  
4S#q06=Xe  
:n<<hR0d  
y-CVyl  
其他例子 f<G:}I  
<ba+7CK] w  
x kebel`%  
•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。 oGi{d5  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 z|>f*Z  
z"lRfOWI  
YNi3oG]h  
)|@UY(VZ^  
光栅结构参数 nLjo3yvV..  
9}6^5f?|  
FqK2[]8  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 $:MO/Su z{  
•由于应用的制造方法引起的,与所需的二元形状相比,结构表现出一些偏差:基板的蚀刻不足和光栅脊的形状偏离。 s"\o6r ,  
•由于缺少有关制造结构的细节,因此在VirtualLab中的模拟,我们进行了简化。 G|Y9F|.!  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 Qf]ACN  
qjp<_aw  
Px))O&w{  
光栅#1 -!]dU`:(X  
+Ss|4O}'  
_*Z2</5  
 !(<Yc5  
{?9s~{Dl  
•仅考虑此光栅。 U ]6 Hml;l  
•假设侧壁表现出线性斜率。 V OViOD  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 KD7 RI3'?  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 T+[N-"N  
@"#W\m8  
w(9.{zF|vQ  
假设光栅参数: 6Hn3  
•光栅周期:250 nm YFCP'J"Z  
•光栅高度:660 nm &` u<KKF6  
•填充系数:0.75(底部) _KkLH\1g$  
•侧壁角度:±6° p|M  8ww  
•n1:1.46 "3v[\M3  
•n2:2.08 [S/]Vk|4  
;?i(WV}ee  
光栅#1结果 +BRmqJ3  
DT@6Q.  
G8lR_gD"!  
•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。 {qCmZn5  
•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。 p_jDnb#  
•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。
%jY /jp=R  
r c7"sIkV  
gC#PqK~  
J..>ApX  
光栅#2 y.~y*c6,g  
+QIM~tt)  
EIwTx:{F  
}06  
#"a?3!wr  
•同样,只考虑此光栅。 ++:vO  
•假设光栅有一个矩形的形状。 S"UFT-N  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 Cd#>,,\z  
假设光栅参数: [BHf>  
•光栅周期:250 nm 5yO6szg  
•光栅高度:490 nm n}qHt0N  
•填充因子:0.5 RV|: mI  
•n1:1.46 K^k1]!W=  
•n2:2.08
02} &h  
\c+)Y}:D  
光栅#2结果 m El*{]  
n< [np;\  
m u(HNj  
•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。 rO/mK$  
•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。 c@:r\]  
•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。 gO?+:}!  
H>e?FDs0*R  
SG8H~]CO)  
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