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    [技术]衍射级次偏振态的研究 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-06-27
    光栅结构广泛应用于各种光学应用场景,如光谱仪、近眼显示系统、脉冲整形等。快速物理光学软件VirtualLab Fusion通过使用傅里叶模态方法(FMM,也称为RCWA),为任意光栅结构的严格分析提供了通用和方便的工具。为此,复杂的一维或二维周期结构可以使用界面和调制介质进行配置,这允许任何类型的光栅形貌进行自由的配置。在此用例中,详细讨论了衍射级次的偏振态的研究。 K}*p(1$u  
    wT AEJ{p  
    E$yf2Q~k  
    {^O/MMB\\%  
    任务说明 #Uk6Fmu ]  
    ]=XL9MI  
    ]~x/8%e76  
    28qWC~/9  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 exMPw ;8  
    某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 WMRgf~TY=2  
    如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: U,3K6AZA 7  
    C]cT*B^  
    其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 LFM5W&?  
    如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: D@ 1^:'$V  
    btz3f9  
    因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 R#^pNJN  
    h] TVi$J  
    光栅结构参数
    dE!=a|Pl  
    研究了一种矩形光栅结构。 hnL gsz  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 .?)oiPW#  
    根据上述参数选择以下光栅参数: .B-,GD}  
    光栅周期:250 nm vh3iu +  
    填充因子:0.5 Jt^JE{m9%  
    光栅高度:200 nm f6A['<%o  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) 8n p>#V  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) ^9~%=k=  
    gK_[3FiKt  
    FNRE_83  
    y/*Tvb #TJ  
    偏振态分析 HQj4h]O#  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 l{x#*~g a  
    如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 PsT v\!  
    为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 B9Tztg  
    $>37PVVW  
    o:\j/+]  
    |Dpfh  
    模拟光栅的偏振态 yFtf~8s3  
    n& &U9sf?  
    nk.E q[08  
    &=O1Qg=K  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: ]*Ki7h |B  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 gxtbu$  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 &jd<rs5}  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 6HQwL\r79  
    <G=@Gl  
    Passilly等人更深入的光栅案例 j@\/]oL^We  
    Passilly等人的工作研究并优化了亚波长光栅下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。 dp W%LXM_  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 vy y\^nL  
    T1[ZrY'0  
    p arG  
    -%$ dFq  
    光栅结构参数 1caod0gor  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 PX/0  jv  
    由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 .Sw'Bo!Ee  
    由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 7OHw/-j\  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 84cH|j`w  
    1<e%)? G  
    Ka2tr]+s  
    光栅#1——参数 ?MB nnyo6  
    假设侧壁倾斜为线性。 mSeN M  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 JPKZU<:+V  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 |:BYOxAYZ8  
    光栅周期:250 nm {Oszq(A  
    光栅高度:660 nm ogbdt1  
    填充因子:0.75(底部) 9F!&y-  
    侧壁角度:±6° 2a-hf|b1  
    n_1:1.46 >1zzDd_  
    n_2:2.08 )S?}huX  
    y5h[^K3  
    YNk|UwJi  
    IQv>{h}  
    光栅#1——结果 L@GD$F=<0  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 5(Oc"0''H  
    与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 I/|n ma/ $  
    _.LWc^Sg  
      
    essW,2,rjC  
    NWj@iyi<  
    光栅#2——参数 k JFHUR  
    假设光栅为矩形。 !%9I%Ak^  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 zf u78  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 ~Wv?p4  
    光栅周期:250 nm "KwKO8f  
    光栅高度:490 nm 5!*a,$S  
    填充因子:0.5 ]aL}&GlHt  
    n_1:1.46 [N)M]u  
    n_2:2.08 b"9,DQB=i  
    ObzlZP r@  
    TaG-^bX8B  
     CVp<SS(  
    光栅#2——结果 ?Pc 3*.  
    这两幅图对比之下再次显示出非常好的匹配度,特别是图表的趋势。 X.<R['U&\  
    与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 Y1IlH8+0  
       ~yN,FpD  
    \f#ao<vQm  
    Jmx }r,j  
     
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    只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
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