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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。 ckwF|:e7* =:5<{J OG
Zq?_dIX
% T^)plWw 任务说明 =P_fv nP_=GI *wUdC 1i,4".h?M 简要介绍衍射效率与偏振理论 3q~Fl=|.o 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。 jU$Y>S>l 如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: NNX%Bq r@$B'CsLj 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。 m`9^.>]P 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: |3@=CE7G &:8T$UV 因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 。 =J.EH| <9 },M 光栅结构参数 8eww7k^R 研究了一种矩形光栅结构。 1o#vhk/"+ 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 A+2oh3 根据上述参数选择以下光栅参数: )k%M.{&bji 光栅周期:250 nm Q&wYc{TUbm 填充因子:0.5 #<}kISV0 光栅高度:200 nm N9*UMVU 材料n_1:熔融石英(来自目录) %c0z)R~ 材料n_2:二氧化钛(来自目录) 4<yK7x @W)/\AZ3 ~^7 *R!]47Y d 偏振态分析 s"rg_FoL 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 }bgo )<i 如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 9RcM$[~ 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。 >Fh#DmQ &<{}8/x8( "i''Ui\H XW:%vJu^` 模拟光栅的偏振态 Qg{WMlyOP jNqVdP]d\
GWh|FEqUbf ReqE?CeV 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: G|V\^.f< 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 s<#N]mp' 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。 .' IeHh 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 M%;"c?g w%I8CU_}. Passilly等人更深入的光栅案例。 #}j]XWy 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。 Bpas[2gYC 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 2b~
HHVruX T8mY#^sW_
nO}$ 76*'0 JQH7ZaN 光栅结构参数 \3:
L Nt 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。
"$Y(NFb 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。 q@w"yz> 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。 J2=*-O: 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 pNSst_!>
d{l{P]nr [{/$9k-aF? 光栅#1——参数 1zR/HT 假设侧壁倾斜为线性。 YkVRl [ 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 p*!q}%U 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 mMslWe 光栅周期:250 nm b+_hI)T 光栅高度:660 nm m"q/,}DR 填充因子:0.75(底部) |thad!? 侧壁角度:±6° a6P!Wzb n_1:1.46 b<8q 92F n_2:2.08 -2z,cj&E{ n'Bmz
.h a`)@MsZ a.1`\$]d 光栅#1——结果 u5/t2}^T 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 iW":DOdi_ 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。 R^|!^[WE =J`gGDhGY-
a\>+=mua t+jIHo 光栅#2——参数 XS3{R 假设光栅为矩形。 GIK
u 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 G}s;JJax 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 [:Xn6)qz 光栅周期:250 nm qih6me8C 光栅高度:490 nm ,R8n,az 填充因子:0.5 \N6<BS n_1:1.46 .:T9pplq n_2:2.08 7Onk!NH 8b{U
tT QaIi.*tic h<GyplG 光栅#2——结果 oy`3r5g 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。 W3"vTZJF 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。 PVZEB /(y4V cxL,]27Bu F{kG
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