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infotek 2024-08-22 07:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 lt ^GvWg  
OjFLPGRCh  
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。 :# .<[  
brW :C? }  
5k`l $mW{  
概述 \ Pj  
zfc'=ODX  
xfpa]Z  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 _oHNkKQ  
•为此,如示意图所示,在示例性二元光栅结构和锥形入射处研究零级反射光。 Fgp]l2*  
•为了在特定示例中讨论该主题,在第二部分中根据Passilly等人的工作(2008年)选择光栅配置和相应参数。 v:!Z=I}>  
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衍射级次的效率和偏振
AyNI$Q6Z  
4Uphfzv3D  
h-G)o[MA  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 (Dw,DY9  
•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。 q=%RDG+  
•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)。 S 5/R_5  
•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。 lr`&mZ( j  
•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。 $oj:e?8N  
VHCK2}ps  
?AJKBW^  
光栅结构参数 E^.nc~  
5Ow[~p"l<  
*v9 2  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 iPd[l {85Z  
•为简单起见,选择光栅的配置,仅使反射中的零级次(R0)传播光线。 7J EbH?lEN  
•因此,选择以下光栅参数: aMtsmL?=  
- 光栅周期:250 nm N'^&\@)xiU  
- 填充系数:0.5 L1cI`9  
- 光栅高度:200 nm +89*)pk   
- 材料n1:熔融石英 AS =?@2 q  
- 材料n2:TiO2(来自目录) t .7?  
;_rF;9z9  
H5Z$*4%G  
-I&m:A$4*  
偏振状态分析 Fs9I7~L3  
/H8g(  
+kzo*zW$L  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 ;1%-8f:lW  
•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。 U)E(`{p]  
•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。 sg$rzT-S4  
B"!l2  
xT   
n/+.s(7c  
产生的极化状态 G LIi6  
] Hztb  
@GdbTd  
m 8aITd8  
dwDcR,z?a  
其他例子 J|~MC7#@q  
hRUhX[  
?u" 4@  
•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。 ;c4 gv,q@  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 s'%R  
^eo|P~w g  
L.S;J[a;  
-"=U?>(  
光栅结构参数 Q9Kve3u-i  
+^=8ge}  
l'/R&`-n  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 gG*X^Uo  
•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。 {>DE sO  
•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。 0yuS3VY)  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 A v2 08}Y  
e?JW   
]G5 w6&d  
光栅#1 -* WXMzr  
<{V(.=11  
amOnqH-(  
G9xmmc  
w5Ay)lz  
•仅考虑此光栅。 KH(%?  
•假设侧壁表现出线性斜率。 f !I[>&n  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 DU5c=rxW  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 lku[dQdk  
Ju96#v+:  
F'4w;-ax  
假设光栅参数: bpH^:fyLU`  
•光栅周期:250 nm zNxW'?0Z?  
•光栅高度:660 nm xv(9IEjt0  
•填充系数:0.75(底部) 1IC~e^"  
•侧壁角度:±6° {`LU+  
•n1:1.46 DW5Y@;[  
•n2:2.08 5nT"rA  
Z4S!NDMm~  
光栅#1结果 o0ifp=V y  
V^3L3|k  
rH_\ d?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。 (tIo:j  
•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。 2R;}y7{  
•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。
wO'T BP  
x=b7':nQ  
[N7{WSZ&  
8$6Y{$&C  
光栅#2 jcuB  
xTj|dza  
([SU:F!uW(  
+jS|2d  
!W5 (  
•同样,只考虑此光栅。 ok!L.ac  
•假设光栅有一个矩形的形状。 GFeQ%l`7F  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 QEz? w}b*  
假设光栅参数: p1Jh0o8  
•光栅周期:250 nm JmxH"7hTE  
•光栅高度:490 nm uJzG|$;  
•填充因子:0.5 R=gb'  
•n1:1.46 s/$?^qtyC  
•n2:2.08
,]9P{k]O  
,{M^-3C  
光栅#2结果 /t+f{VX$  
&J[:awQX  
NQBpX  
•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。 /]K^ rw[  
•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。 ^2Fei.?T.  
•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。  gbF+WE  
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U' H$`$Ov  
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