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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。 4_P6P Z'UhJu D5
r]0>A&, p%R+ c 任务说明
7NvnCs 0`/CoP<U WF_v>g:g 0qq>(K[ 简要介绍衍射效率与偏振理论 oFb~|>d 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。 !]3kFWs 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: [sNvCE$\] 3#?53s 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。 =w!2R QB 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: !k Heslvi Hqtv`3g 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 。 sd9b9?qiu _+j#.o> 光栅结构参数 fg7 研究了一种矩形光栅结构。 Jot7
L%,TB 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 =9h!K:,k 根据上述参数选择以下光栅参数: K$l@0r ~k 光栅周期:250 nm OZ33w-X< 填充因子:0.5 d}y")q|F 光栅高度:200 nm F9"Xu-g 材料n_1:熔融石英(来自目录) I7W`\d) 材料n_2:二氧化钛(来自目录) aL*}@|JL" lMl'+ yy \ Q^grX 3Vbt(K 偏振态分析 nu)YN1
* 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 W^7yh&@lU 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。 .D*~UI 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。 ][KlEE>W2 @?jtB zwU1(?]I{ Xr:s-L 模拟光栅的偏振态 xs&xcRR" dBwoAq`'
/M JI^\CA *\@RBJGF 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: ftKL#9,s( 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 N/'8W9#6 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。 +f%"O? 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 }g@
'^v w+r).PS}C Passilly等人更深入的光栅案例。 r\cY R}v 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。 G[*z,2Kb> 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 x4/{XRQ 6$0<&')Yb
*VmX. 6i%6u=um3 光栅结构参数 Y9gw
('\w 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 p/88mMr 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。 >28l9U 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。 Z\]{{;%4b7 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 t|V<K^
VdGVEDwz 7{(UiQbf 光栅#1——参数 L N
Fe7<y 假设侧壁倾斜为线性。 {%CW!Rc 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 U[|5:qWs 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 <R+?>kz6 光栅周期:250 nm wJ pb$; 光栅高度:660 nm 6^t#sEff] 填充因子:0.75(底部) IC5QH<.$C 侧壁角度:±6° ?AD-n6 n_1:1.46 $8i`h}AM n_2:2.08 <ch}]-_ ;Ce?f=4
oH+PlL #HH[D;z 光栅#1——结果 k*n~&y: O 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 FwlDP 与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 [k>{q+MWK Y,GlAr s4
2J{vfF s+v9H10R 光栅#2——参数 e"wzb< b 假设光栅为矩形。 MZ&.{SY7 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 E0Q6Ryn 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 Im\ ~x~{ 光栅周期:250 nm ]Q ]y* 光栅高度:490 nm C3Q #[ 填充因子:0.5 2I}+AW!!= n_1:1.46 (*P`
n_2:2.08 ?4U4o<
E"_{S.Wc OblHN* eOiH7{OA, 光栅#2——结果 9#9bm 这两幅图对比之下再次显示出非常好的匹配度,特别是图表的趋势。 :d9GkC 与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 p0 X%^A,4
c5$DHT@N" krFp q; #7Q9^rG
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