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infotek 2024-08-22 07:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 r\q|DZ7  
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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。 zGP@!R`_  
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概述 ! z5Ozm+}  
5&]a8p{  
_V3}F1?W  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 FyV $`c$  
•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。 rt\.|Hr4s  
•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。 d 0:;IUG  
4v`;D,dIu  
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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)。 d;).| .}P  
•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。 Yb'%J@T}  
•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)。 r$,Xv+}  
•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。 Pe@*')o*  
•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。 \CYKj_c  
Na+3aM%%  
2hb>6Z;r]K  
光栅结构参数 D<T:UJ  
QPB ^%8  
0 l+Jq  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 f~f)6XU|  
•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。 AzSmfEaU0  
•因此,选择以下光栅参数: ?p>m ;Aq  
- 光栅周期:250 nm 5W09>C>OC  
- 填充系数:0.5 es\Fn#?O  
- 光栅高度:200 nm I@(3~ Ab  
- 材料n1:熔融石英 W O'nW  
- 材料n2:TiO2(来自目录) |zy` ]p9  
ZU l-&P_X  
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3O|2Z~>3  
偏振状态分析 $IJ"fs  
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Dp?lgw  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 h~ehZJys  
•如上所述,瑞利系数的平方幅值将提供有关特定级次的偏振状态信息。 p R ! m  
•为了得到瑞利系数,请在光栅级次分析器中选中单个级次输出,并选择所需的系数。 @/='BVb'T  
RH;A|[7T&  
L$@qEsO  
<_SdW 5BF<  
产生的极化状态 jN/snU2\0  
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j 5bHzcv  
7MhaLkB_6  
<9S5  
其他例子  )eH?3""  
:b,An'H  
8>|<m'e^\r  
•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。 (bD#PQXzm  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 _CizU0S  
(Y  
~bgM*4GW  
.lGN Fx  
光栅结构参数 -+:t%A?  
H?;@r1ZAn  
8`Tj*7Y=  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 _D8:p>=  
•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。 N,&bBp  
•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。 #r@>.S=U]  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 }synU]^7\  
q,=YKw)*  
M`?ATmYy  
光栅#1 Q'aVdJN,  
C-H6l6,  
*~d<]U5h  
0hq\{pw_y*  
<m%ZDOMa  
•仅考虑此光栅。 ozl>Au  
•假设侧壁表现出线性斜率。 Wli!s~c5Fo  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 SfPtG  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 wif1|!aL  
CUj$ <ay=  
[+qB^6I+P%  
假设光栅参数: )00jRuF  
•光栅周期:250 nm G~/*!?&z  
•光栅高度:660 nm nQG<OVRClS  
•填充系数:0.75(底部) a@#<qf8g  
•侧壁角度:±6° )#,a'~w  
•n1:1.46 4\ny]A:~  
•n2:2.08 6dYa07  
BipD8`a  
光栅#1结果 s 4n<k]d  
jgBJs^JgYG  
\ (U|&  
•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。 uIR   
•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。 [!4V_yOb  
•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。
. Fm| $x  
(mx}6A  
y 48zsm{  
r(g2&}o\  
光栅#2 $LtCI  
Cf@N>N#t)  
6. vwK3\>~  
)b,FE}YX  
u89Q2\z~"M  
•同样,只考虑此光栅。 dDl_Pyg4K  
•假设光栅有一个矩形的形状。 (lvp-<*  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 TIno"tc3  
假设光栅参数: vSk1/  
•光栅周期:250 nm S~GS:E#  
•光栅高度:490 nm W&2r{kCsQ  
•填充因子:0.5 vH6.;j'^  
•n1:1.46 LqS_%6^  
•n2:2.08
,?!MVN-  
hjp,v)#  
光栅#2结果 wLo<gA6;  
vh^?M#\  
x'V:qv*O  
•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。 E-#C#B  
•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。 m4G))||9Q  
•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。 s2 $w>L  
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