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infotek 2024-08-22 07:58

衍射级次偏振状态的研究

摘要 L AAHEv  
~|xA4u5LG  
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。 @A ^;jk  
H-fX(9  
um>6z_"  
概述 2JcjZn  
8k1Dj1@0z  
%m$Sp47  
•本文的主题是光在周期性微结构处的衍射后的偏振态。 ;)^`3`  
•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。 { W{]L:  
•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。 =k`Cr0aPF  
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gz#i.-  
衍射级次的效率和偏振
`W/>XZl+t  
@eIJ]p  
qfRH5)k  
•通常,为了表征光栅的性能,给出了传播级次的效率(η)。 $F+ LDs  
•该效率值包括该特定级次的所有光的能量,但并不区分最终出现的不同偏振状态。 eu|;eP-+d  
•在严格模拟光栅效率的过程中,例如利用傅里叶模态法,通过使用复数场求解均匀介质的波动方程(也称为亥姆霍兹方程)。   =`s!;  
•因此,对于每个衍射级次(𝑛)和偏振态,算法的结果以复数值瑞利系数给出。 74k dsgQf  
•特定级次(𝑛)的效率表示入射光的功率与输出衍射级的光功率之间的关系。它是从瑞利系数计算出来的。 G.dTvLv  
dNL(G%Qj+"  
en*GM}<V  
光栅结构参数 #O} ,`[<  
ly_HWuFJ3  
9=h'9Wo  
•此处探讨的是矩形光栅结构。 OL,TFLn4  
•为简单起见,选择光栅的配置,仅使反射中的零级次(R0)传播光线。 A='N=^Pm  
•因此,选择以下光栅参数: \k!{uRy'  
- 光栅周期:250 nm iq( E'`d  
- 填充系数:0.5 J!pygn O  
- 光栅高度:200 nm Tl[!=S  
- 材料n1:熔融石英 .Blf5b  
- 材料n2:TiO2(来自目录) Y^}Z>  
Rww{:R  
'yG4 LF  
T1Z;r*}  
偏振状态分析 8sTp`}54 J  
\VyZ  
usK*s$ns  
•使用不同锥形入射角(φ)的TE偏振光照射光栅。 z Q`jP$2  
•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。 ]<rkxgMW>  
•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。 MWpQ^dL_  
$ig0j`  
]J$eDbaEjT  
BB*f4z$Y%  
产生的极化状态 ?6un4EVL{  
yt=3sq  
ADP%QTdqFJ  
J1I ;Jgql(  
k_5L4c:"  
其他例子 v>Yb/{A  
GyIT{M}KV  
^l=!JP=M=  
•为了不同状态之间接收高转换,在Passilly等人的工作中,研究和优化了在亚波长光栅处衍射光的偏振态。 e2t-4} ww  
•因此他们将模拟结果与制造样品的测量数据进行了比较。 =Og)q$AL  
;HJLs2bP  
e .2ib?8  
#_J@-f7^  
光栅结构参数 ^O<&f D  
XJ` ]ga  
LO khjHR  
•在引用的工作中,研究了两种不同的制造光栅结构。 ,t9^j3Ixg  
•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。 _c*=4y  
•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。 [nc4{0aT'  
•当然,如果数据可用,详细分析光栅的复杂形状亦是可能。 G{ sOR  
0y;*Cfi9  
)d1_Wm#B  
光栅#1 dzsmIV+  
4c$ zKqz  
%g$V\zmU  
hp* /#D  
^~@U]  
•仅考虑此光栅。 Gh}LlX!w  
•假设侧壁表现出线性斜率。 o( RG-$  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 O[s{ Gk'>  
•为了实现光栅脊的梯形形状,应用了倾斜的光栅介质。 W<$Z=(_v  
;8*`{F[  
d + /&?3  
假设光栅参数: wF,UE _  
•光栅周期:250 nm L[H5NUG!  
•光栅高度:660 nm h[1MtmNw  
•填充系数:0.75(底部) ujaG Ng?,  
•侧壁角度:±6° jR2 2t`4  
•n1:1.46 Q}K#'Og  
•n2:2.08 5b/|!{  
8a="/J  
光栅#1结果 ~\.w^*$#Y  
8x8 uo  
9:,\gw>F  
•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。 e8]\U/  
•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。 Mjfx~I27  
•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。
ang~<  
?^$MRa:D  
YW`,v6  
~ ! 3I2  
光栅#2 7,|c  
}YMy6eW4  
m~Bl*`~M  
P%=#^T&`}  
sqJSSNt  
•同样,只考虑此光栅。 mc_ch$r!  
•假设光栅有一个矩形的形状。 lR[qqFR  
•蚀刻不足的部分基板被忽略了。 YZ7|K<   
假设光栅参数: < hO /jB  
•光栅周期:250 nm #hf ak  
•光栅高度:490 nm Y$Y_fjd_  
•填充因子:0.5 Zh*u(rO  
•n1:1.46 !{ )tSipd  
•n2:2.08
}!/$M\w  
{R61cD,n  
光栅#2结果 T2Y,U {  
r'uGWW"w  
s]mY*@a%  
•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。  eDJ fU  
•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。 )\be2^p  
•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。 \ZhfgE8{%  
|- rI@2`  
+$(2:S*r  
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