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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。 ut >4U'.H  
    b}T6v  
    iX'rU@C  
    #jAqra._b  
    任务说明 mh<=[J,%p  
    Rwr 2gMt7  
    *lef=:&,,  
    axHK_1N{  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 ZEYgK)^  
    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。 X7,PEA  
    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: =%zLh<3v  
    >5R <;#8  
    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。 i,13b e  
    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: ]"c+sMW  
    tO_H!kP  
    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 }HE6aF62O  
    y9#$O(G  
    光栅结构参数
    {0! ~C=P  
    研究了一种矩形光栅结构。 `mye}L2I  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 Qu,8t 8  
    根据上述参数选择以下光栅参数: a[lY S{  
    光栅周期:250 nm O D Ur  
    填充因子:0.5 .^$YfTabq  
    光栅高度:200 nm !v]b(z`Y  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) FWH}j0Gj|  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) ^m_yf|D$  
    X=8Y&#%  
    _C\[DR0n  
    IrMl:+t\  
    偏振态分析 yL;M"L  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 z} '!eCl  
    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。 H3{GmV8  
    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。 1<ro7A4hK  
    y*{Zbz#{  
    r_EcMIuk  
    *5<Sr q'  
    模拟光栅的偏振态 3]-_q"Co4f  
    (Qgde6  
    T5Dw0Y6u,  
    iCP/P%  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: =h(W4scgqX  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 IlX$YOf4  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 #d{=\$=  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 iqnJ~g  
    %AOIKK5  
    Passilly等人更深入的光栅案例 `IYuz:  
    Passilly等人的工作研究并优化了亚波长光栅下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。 0J.dG/I%  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 ?S?2 0  
    Wl h~)   
    :Q+5,v-c  
    Ifk#/d  
    光栅结构参数 ,Ma.V\T[  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 1Y_w5dU  
    由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 X0{/ydG F8  
    由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 @H!$[m3  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 zo;^m|  
    C0=9K@FCb  
    5unG#szq  
    光栅#1——参数 Q4t(@0e}  
    假设侧壁倾斜为线性。 ;M]C1!D9#  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 `RMI(zI3g.  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 >r &;3:"  
    光栅周期:250 nm }AZc8o-  
    光栅高度:660 nm UZ8?[  
    填充因子:0.75(底部) EL3|u64GO  
    侧壁角度:±6° OdMO=Hy6d  
    n_1:1.46 wOB azWa   
    n_2:2.08 .I3?7  
    b'zR 9V  
    HaA1z}?n  
    Y+/JsOD  
    光栅#1——结果 %hlspI(J  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 \b[9ebME  
    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。 \yrisp#`  
    X\p,%hk \  
      
    (2?G:+C 7  
    k {-  
    光栅#2——参数 P7B:%HiAx  
    假设光栅为矩形。 1 4 LI5T  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 p}Fs'l?7Rq  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 [NnauItI  
    光栅周期:250 nm HG/p$L*  
    光栅高度:490 nm F>]#}_  
    填充因子:0.5 G0n'KB  
    n_1:1.46  Lw1T 4n  
    n_2:2.08 c41: !u^  
    /8@m<CW2Y  
    3E}EBJLsZ  
    ! #wdVe_(  
    光栅#2——结果 H* !EP  
    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。 s!/TU{8J  
    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。 7iu Q9q^&  
       df+t:a  
    `ir3YnT+  
    iq?#rb P#I  
     
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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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