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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。 ,_jC$  
    !K cWH9  
    .2.qR,"j  
     PWH^=K  
    任务说明 1<.5ub*i4  
     ?CP2AK  
    mN*?%t  
    ESTM$k }X  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 A%u_&a}  
    某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 7(bQ}mHl\  
    如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: O0T/#<Cn!  
    }#1/fok  
    其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 yb2}_k.JG  
    如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: :^i^0dC  
    jV O{$j  
    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 Y9Z]i$qS&k  
    d(-EcY>?  
    光栅结构参数
    !R'g59g  
    研究了一种矩形光栅结构。 VT\ "q1)p  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 ?>$l  
    根据上述参数选择以下光栅参数: 6cz/n8Mg  
    光栅周期:250 nm +D&Pp0xe  
    填充因子:0.5 >|g?wC}V;  
    光栅高度:200 nm a~PK pw2%  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) *nC(-(r:J`  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) j+rG7z){K  
    ml6u1+v5  
    WBr59@V  
    GIyF81KR 3  
    偏振态分析 Vi *e@IP/  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 -TO\'^][X  
    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。 [;A[.&6  
    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。 :nA.j"@  
    !4(zp;WY^  
    =-"c*^$]  
    dY(;]sxFr  
    模拟光栅的偏振态 .fAv*pUzU  
    aC%&U4OS  
    r)^vO+3u  
    k V;fD$iW;  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: k*?I>%^6#T  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 c!#:E`  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 KC`q#&dt  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 G2Vv i[c  
    k D5!}+y  
    Passilly等人更深入的光栅案例 I_1e?\  
    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。 rHjq1-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。 piy`zc- yu  
    *=AqM14 @  
    >w+HHs/$wK  
    30>3 !Xqa  
    光栅结构参数 #P<N^[m  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 8NBT|N~N  
    由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 CVNj- &vj  
    由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 S35~Cp  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 \xv;sl$f  
    e:'?*BYVg3  
    XI<L;  
    光栅#1——参数 8[vc?+>&  
    假设侧壁倾斜为线性。 R :X0'zeRr  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 f>`dF?^6  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 #@HF<'H}mu  
    光栅周期:250 nm i4JqT\q  
    光栅高度:660 nm V!v:]E  
    填充因子:0.75(底部) ':{>a28=  
    侧壁角度:±6° /!h;c$  
    n_1:1.46 N IdZ  
    n_2:2.08 WOzf]3Xcj  
    [AMAa]^  
    >NYW{(j  
    [e[<p\]  
    光栅#1——结果 BTgG4F/)  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 I[)%,jd  
    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。 KlRr8 G!Z  
    ;X*cCb`h   
      
    '3zc|eJt&  
    P3$Q&^?  
    光栅#2——参数 8J$|NYv_b  
    假设光栅为矩形。 1`ayc|9BR  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 PB;eHy  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 1-lu\"H`  
    光栅周期:250 nm %_!bRo  
    光栅高度:490 nm UMAgA!s  
    填充因子:0.5 -f*P nxg  
    n_1:1.46 _ODbY;M  
    n_2:2.08 _S>JKz  
    QQWadVQo  
    lpz2 m\  
    'Ut7{rZ5  
    光栅#2——结果 0lhVqy}:}o  
    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。 89r DyRJ;  
    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。 /p8dZ+X  
       %CK^Si%+  
    ZK>WW  
    BNL;Biy t7  
     
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    离线zanmous
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    只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
    shubucuo