[发明专利]螺旋状金属线栅圆偏振器无效
申请号: | 201010607551.6 | 申请日: | 2010-12-28 |
公开(公告)号: | CN102073088A | 公开(公告)日: | 2011-05-25 |
发明(设计)人: | 杨振宇;陆培祥;赵茗 | 申请(专利权)人: | 华中科技大学 |
主分类号: | G02B5/30 | 分类号: | G02B5/30 |
代理公司: | 华中科技大学专利中心 42201 | 代理人: | 方放 |
地址: | 430074 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 螺旋状 金属线 偏振 | ||
技术领域
本发明属于光学器件,特别涉及一种螺旋状金属线栅圆偏振器。
背景技术
圆偏振器是光学领域的一种重要偏振元器件,它在偏振分光、彩色显示、激光技术等领域得到了令人瞩目的应用。目前在光学领域,通常做法是利用线偏振片和四分之一波片两个分离元器件构成圆偏振器,其工作原理是:光束通过线偏振片后成为线偏振光,然后再以一定偏振角度通过四分之一波片,最终得到圆偏振光。这种结构的缺点非常明显:1.工作波长范围较窄,这主要是因为四分之一波片的工作波长范围较窄,因此该结构不能得到宽波长范围的圆偏振光;2.该结构使用的是两个分离光学元件,因此器件尺寸大,不易集成。
利用单螺旋状金属线栅获得圆偏振光是在2009年9月由德国卡尔斯鲁厄大学的研究人员首先发现的,见Justyna K.Gansel,等.“Circular Polarizer Gold Helix Photonic Metamaterial as Broadband,”Science 325,1513(2009)。他们所提出的器件为单螺旋结构,材料为金,这种单螺旋结构器件的信噪比仅能达到10dB左右;而且由于所提出的螺旋状金属线栅尺寸过大,所使用的材料金在可见光、近红外范围内的光学特性受到限制,工作波长范围在3~6微米的红外波段,根本不能适用于可见光、近红外波段。
发明内容
本发明提出一种螺旋状金属线栅圆偏振器,目的在于使其在可见光~近红外波段具有较高的信噪比,且器件尺寸小、结构紧凑、易于集成。
本发明的一种螺旋状金属线栅圆偏振器,在基板上沉积有N个均匀分布的螺旋状的金属线栅,所述基板为石英玻璃;其特征在于:
所述金属线栅为M个互相缠绕的螺旋线栅,各螺旋线栅材料均为金属铝,各螺旋线栅在基板上的起始点等间距的分布在同一圆周上,螺旋方向相同;各螺旋线栅直径20~30纳米,螺旋周期数等于3周,螺旋周期间距200纳米,螺旋直径100纳米,金属线栅间距190纳米,M≥3,N≥106。
本发明螺旋状金属线栅圆偏振器的制备方法,包括下述步骤:
(1).在基板表面沉积导电膜;
(2).在导电膜上旋涂光刻胶;
(3).通过深紫外相干刻蚀,在光刻胶中形成几十纳米量级N个均匀分布的空气隙,每个空气隙为M个互相缠绕的螺旋气隙;各螺旋气隙在基板上的起始点等间距的分布在同一圆周上,螺旋方向相同;
各螺旋气隙直径20~30纳米,螺旋周期数等于3周,螺旋周期间距200纳米,螺旋直径100纳米,空气隙间距190纳米,M≥3,N≥106;
(4).通过电化学沉积,在N个均匀分布的空气隙中沉积金属铝材料,每个空气隙内形成M个互相缠绕的螺旋线栅;
(5).除去各空气隙内螺旋线栅之间的光刻胶。
在制备过程中,步骤(3)和步骤(4)是比较重要的两个步骤。形成几十纳米线宽的结构对于一般光刻来讲有一定难度,2007年美国一研究小组成功的运用深紫外相干刻蚀的方法得到了大范围线宽小于40纳米的金属线栅结构,见J.J.Wang,F.Walters,X.M.Liu,P.Sciortino,and X.G.Deng,“High-performance,large area,deepultraviolet to infrared polarizers based on 40nm line/78nm spacenanowire grids,”Appl.Phys.Lett.90,61104(2007);这为步骤(3)的实施提供了依据。另外,运用电化学沉积的方法在螺旋结构中沉积金属材料也是完全可行的,见Justyna K.Gansel,等.“Circular PolarizerGold Helix Photonic Metamaterial as Broadband,”Science 325,1513(2009)。
通过调整和优化多螺旋状金属纳米线栅的参数,如:螺旋线栅直径、螺旋线栅数等,本发明信噪比可以达到37.7dB,工作波长范围可以达到0.49-1.34μm,偏振消光比大于270∶1,偏振光透过率大于67%,与背景技术部分对比文献中的单螺旋状圆偏振器相比,本发明能够获得高两个数量级的信噪比,并能够工作在波长更短的可见光、近红外光谱范围,且器件尺寸小、结构紧凑、易于集成,适用于偏振分光、彩色显示、激光技术等领域。
附图说明
图1为本发明的立体示意图;
图2为本发明的俯视图;
图3为本发明的侧视图;
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