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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。 axiP~t2 0"xD>ue&
?lQ-HO Aw s!j vBy 任务说明 - f%J_` Vg8c}>7 N5@l[F7I JcI~8;Z@Z~ 简要介绍衍射效率与偏振理论 "5$2b>_UE 某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 N/eFwv.Er 如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: e4Jx%v?_P OC_i, 其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 \Qe`>nA 如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: JCZ 5q9b {~~' 因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 。 Q`(.Blgm; oD7^9=# 光栅结构参数 0^zp*u 研究了一种矩形光栅结构。 bRK[u\, 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 eR:!1z_h 根据上述参数选择以下光栅参数: D=!5l4 光栅周期:250 nm 3^p;'7x 填充因子:0.5 mpDQhD[n 光栅高度:200 nm #(Ezt% ^ 材料n_1:熔融石英(来自目录) 'n4
iW 材料n_2:二氧化钛(来自目录) S"Mm_<A$@ ];au!
_o J+0T8
?A dpI! {'"M 偏振态分析 )w&k&TY4H 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 >r5s>A[YC 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。 zUd{9B$ 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。 uUI@!)@2 " )/febBS guWX$C-+1 R}Z2rbt 模拟光栅的偏振态 i[a1ij= !Di*y$`}b
>p@v'h/Cr V[r1bF 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: ;`-@L 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 t{Xf3. 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。 \XT~5N6 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 29AWg(9?aS P`!31P#]L Passilly等人更深入的光栅案例。 :x/L.Bz 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。 eJtfQ@? 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 s2Hx?~ g|PRk9
hTK6N %SlF7$ 光栅结构参数 *Z
C$DW!- 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 v\b@;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。 ju {\7X5 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。 a>XlkkX 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 c6Z\ecH9
:ZP`Y%dt' "fX9bh^ 光栅#1——参数 $ @Fvl-lK 假设侧壁倾斜为线性。 z]O,Vqpl? 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 NoG`J$D 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 H_<hZUB 光栅周期:250 nm GtSvb6UNn 光栅高度:660 nm z9)I@P" 填充因子:0.75(底部) >,s.!vpK 侧壁角度:±6° l&4+v.zr n_1:1.46 !$5.\D n_2:2.08 [
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_k2*2db @#= ail 光栅#1——结果 wc.T;( 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 :Mq-4U.e 与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 ppu WcGo A,'JmF$d
qe"t0w|U? &]mZp& 光栅#2——参数 tV5Uz&:b 假设光栅为矩形。 FSn&N2[D 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 h8me.=S& 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 g(Dr/D 光栅周期:250 nm }HC6m{vH( 光栅高度:490 nm DsZBhjCB 填充因子:0.5 C/L+gU& n_1:1.46 bQFMg41*w7 n_2:2.08 3Sb'){.MT+ fXJbC+ NiCB.a Bw;LGEHi| 光栅#2——结果 hwR_<'! 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。
{j{H@rHuy 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。 @CJ`T& V`/D!8> q;<=MO/ eAPNF?0yh
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