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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。 UU(Pg{DA 6  
    e<uf)K=(C  
    ^X6e\]yj  
    )a0l:jEOc  
    任务说明 XzIC~}  
    #yIHr&'oX  
    hlre eXv  
    WL(Y1>|j  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 =p5]r:9W  
    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。 ,){#J"W  
    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: @H$8;CRM  
    4r83;3WXs  
    其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 u[KxI9Q  
    如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: sMAj?]hI$  
    FO>!T@0G  
    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 Vo^J2[U  
    0'f\>4B  
    光栅结构参数
    S]=.p-Am  
    研究了一种矩形光栅结构。 I*j~5fsS'  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 a~@f,bw  
    根据上述参数选择以下光栅参数: Y5 ;a  
    光栅周期:250 nm >&fD:y'&  
    填充因子:0.5 oMemF3M  
    光栅高度:200 nm TDZ==<C  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) y$nI?:d  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) Z,AY<[/C  
    8.jf6   
    AvZ5?rN$  
    UAz^P6iQ`~  
    偏振态分析 SIm1fC  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 &/Gn!J;1  
    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。 qLX<[UL  
    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。 jP/Vqe%%8  
    AH/^v;-  
    2o9B >f&g  
    m;4ti9  
    模拟光栅的偏振态 u4T$  
    eD(5+bm  
    s* u1n+Zq  
    #J3}H   
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: dZIbajs'  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 e(0 cz6  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 [ *It' J^  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 NwOV2E6@OW  
    -z. wAp  
    Passilly等人更深入的光栅案例 {5  pK8  
    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。 Vb#a ,t  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 ,<K+.7,)E  
    6^J[SQ6P  
    V,VL?J\  
    qov<@FvE0  
    光栅结构参数 Q5dqn"?  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 FXY>o>K%h  
    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。 + \%]<YO  
    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。 NTX0vQG  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 %U}6(~  
    H;_Ce'oU(  
    t\QLj&h}E  
    光栅#1——参数 !nJl.Y$  
    假设侧壁倾斜为线性。 nG5\vj,zB  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 j>\rs|^O  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 \$4z@`nY  
    光栅周期:250 nm Hci>q`p#  
    光栅高度:660 nm t@#5 G* _Q  
    填充因子:0.75(底部) 8;"%x|iBoL  
    侧壁角度:±6° ]smu~t0\  
    n_1:1.46 IFr"IOr'l  
    n_2:2.08 z}-R^"40  
    ; \co{_&D  
    iJ*Wsp  
    BcpbS%S  
    光栅#1——结果  (t5y$b c  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 &I)tI^P}  
    与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 PCgr`($U  
    ZBY}Mz$  
      
    C^'r>0  
    K\B!tk  
    光栅#2——参数 %YF /=l  
    假设光栅为矩形。 s/J7z$NEU  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 @VOegf+N  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 FdnLxw  
    光栅周期:250 nm @V^.eVM\R  
    光栅高度:490 nm O"TVxP:  
    填充因子:0.5 =Oh$pZRymu  
    n_1:1.46 P%yL{  
    n_2:2.08 Z|UVH  
    6=JJ!`"<2  
    +ru`Zw5,  
    =z9,=rR4  
    光栅#2——结果 ;}S_PnwC@  
    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。 DH _~,tK9  
    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。 {P?DkUO}  
       avG#0AY  
    yRyRH%p)  
    !E00I0W-h  
     
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    离线zanmous
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    只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
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