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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。 axiP~t2  
    0"xD>ue&  
    ?lQ-HOAw  
    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$2b>_UE  
    某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 N/eFwv.Er  
    如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: e4Jx%v?_P  
    OC_i,  
    其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 \Qe`>nA  
    如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: JCZ5q9b  
    {~~'  
    因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 Q`(.Blgm;  
    oD7^9=#  
    光栅结构参数
    0^zp*u  
    研究了一种矩形光栅结构。 bRK[u\,  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 eR:!1z_h  
    根据上述参数选择以下光栅参数: D=!5l4  
    光栅周期:250 nm 3^p;'7x  
    填充因子:0.5 mpDQhD[n  
    光栅高度:200 nm #(Ezt% ^  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) 'n4 iW  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) S"Mm_<A$@  
    ];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。 z Ud{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。 eJ tfQ@?  
    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。 c 6Z\ecH9  
    :ZP`Y%dt'  
    "fX9bh^  
    光栅#1——参数 $@ Fvl-lK  
    假设侧壁倾斜为线性。 z]O,Vqpl?  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 No G`J$D  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 H_<hZ UB  
    光栅周期:250 nm G tSvb6UNn  
    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 !$5.\D  
    n_2:2.08 [  bB   
    !%s&GD8&l  
    _k2*2db   
    @#= ail  
    光栅#1——结果 wc.T;(  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 :Mq-4U.e  
    与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 ppu WcGo  
    A,'JmF$d  
      
    qe"t0w|U?  
    &]mZp&  
    光栅#2——参数 tV5U z&: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(D r/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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    只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
    shubucuo