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    [技术]衍射级次偏振态的研究 [复制链接]

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    离线infotek
     
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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。 +;c)GNQ)6:  
    s]#D;i8  
    e[$=5U~c  
    0.'$U}#b  
    任务说明 0UB)FK ,9  
    0j %s H  
    n2zJ'  
    &W`."  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 5D8V)i  
    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。 -Ob'/d5&  
    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: m Y*JNx  
    U$Z)v1&{  
    其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 2 DJs '"8  
    如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: l ~CYxO  
    vOy;=0$  
    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>A[e&.  
    \b95CU  
    光栅结构参数
    5MfbO3  
    研究了一种矩形光栅结构。 qPDe;$J)  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 S@* lI2  
    根据上述参数选择以下光栅参数: qF C0$:z&  
    光栅周期:250 nm @W[`^jfQ  
    填充因子:0.5 :*u .=^  
    光栅高度:200 nm w[}5qAI5*f  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) 15U]/?jv8  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) L'B= =#  
    C ?JcCD2  
    R".~{6  
    Xb6X'rY  
    偏振态分析 :c[iS~ ~Y  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 f40xS7-Q0  
    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。 m>B^w)&C  
    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。 #\3(rzQVO  
    i%w[v_j  
    MKzIY:u g  
    21Mr2-#z  
    模拟光栅的偏振态  =z`#n}v  
    wg?GEY  
    d+[GMIxg  
    D]X&Va  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: $L%gQkz_  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 %ub\+~  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 qp$Td<'Y  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 8 -]\C  
    i E p{  
    Passilly等人更深入的光栅案例 KnK8\p88\  
    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。 uU_lC5A|  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 v d A 3  
    =E$Hq4I  
    <4UF/G)  
    zv/owK  
    光栅结构参数 6WUP#c@{  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 ${fJ]  
    由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 DvL/xlN  
    由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 +9Vp<(  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 86+nFk  
    0P)"_x_  
    ,F^Rz.  
    光栅#1——参数 K`%{(^}.  
    假设侧壁倾斜为线性。 (.[HE ~ s?  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 ]1YyP  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 Qn0 1ig  
    光栅周期:250 nm V% -wZL/  
    光栅高度:660 nm >Vp #   
    填充因子:0.75(底部) wP-BaB$_  
    侧壁角度:±6° W<']Q_su  
    n_1:1.46 4l)Q  
    n_2:2.08 N-C=O  
    )S~ySiJ<U  
    XQW9/AzNf  
    ]&;M 78^6  
    光栅#1——结果 >2kjd  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 _pZ2^OO@  
    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。 b@9>1d$  
    `]*BDSvE  
      
    PO1|l-v<Yq  
    1uz7E  
    光栅#2——参数 +,wCV2>\3  
    假设光栅为矩形。 N5]}m:"pk  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 R>|)-"b( `  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 LS(J%\hMDm  
    光栅周期:250 nm h4N%(?7  
    光栅高度:490 nm 0J \hku\  
    填充因子:0.5 .|d2s  
    n_1:1.46 $)(K7> P  
    n_2:2.08 O C qI  
    f3bZ*G%f  
    @ckOLtxE>  
    e3YdHp  
    光栅#2——结果 8AX+s\N  
    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。 \7l% @  
    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。 . PAR  
       estDW1i)  
    %+A z X  
    Zcq 4?-&  
     
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    只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
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