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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。 Kn9 ,N@bU_  
    @]h#T4z'  
    4[&6yHJ^  
    %tzz3Y  
    任务说明 c$'UfW  
    L3~E*\cV  
    #Y*AGxk  
    K~WwV8c9;  
    简要介绍衍射效率与偏振理论  U\~[  
    某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 hTn }AsfLY  
    如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: 9aC>gye!  
    t>v']a +k  
    其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 /aJl0GL4!  
    如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: i9)y|  
    4p~:(U[q  
    因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 %GS)9{T&  
    MU&5&)m  
    光栅结构参数
    I>-jKSkwc  
    研究了一种矩形光栅结构。 Ec6{?\  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 1|cmmUM-'v  
    根据上述参数选择以下光栅参数: Gf'V68,l$  
    光栅周期:250 nm ]@ [=FK^  
    填充因子:0.5 ^J~}KOH  
    光栅高度:200 nm Qzh:*O  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) 6<t\KMd  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) 1 )j%]zd2  
    j`'=K_+nU  
    W#y)ukRv  
    oaBfq8,;  
    偏振态分析 +uwjZN'9a  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 d*>M<6b-  
    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。 ($W9 ?  
    为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 ak;Z;  
    p-; ]O~^  
    l1wxs@](  
    O.K8$  
    模拟光栅的偏振态 cdIy[ 1  
    !P92e1  
    u%[*;@;9+  
    T)Nis~  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: JrL/LGY  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 H[Pb Wy:  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 G(0 bulq  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 (%fGS.TR  
    4 |5ekwk  
    Passilly等人更深入的光栅案例 P7y[9|^  
    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。 @xkM|N?  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 Ol%*3To  
    7_Q86o  
    {G{@bUG]p  
    Zz3#Kt5t3  
    光栅结构参数 t=e0z^2i+  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 dna f>G3  
    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。 7T2W% JT-,  
    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。 #i ]@"R  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 UZAWh R  
    [ $"iO#oO  
    &'](T9kg=  
    光栅#1——参数 l9L;Tjj  
    假设侧壁倾斜为线性。 v S+~4Q41  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 .$OInh  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 #U_u~7?H$  
    光栅周期:250 nm IkZ_N#m  
    光栅高度:660 nm ~fUSmc  
    填充因子:0.75(底部) P`%ppkzV6  
    侧壁角度:±6° BA>0 +  
    n_1:1.46 lb6s3b  
    n_2:2.08 G[^G~U\+!  
    m X1oRhf  
    2b"5/$|6  
    !KlSw,&=.6  
    光栅#1——结果 =J'?>-B  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 ^#Y6 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。 jh?7+(Cw  
    Y}#^n7*w~  
      
    P3 Evv]sB@  
    s+w<!`-  
    光栅#2——参数 h9-Ky@X`  
    假设光栅为矩形。 G_<[sMC8  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 J-f0  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 z0UO<Y?9  
    光栅周期:250 nm E0h p%:  
    光栅高度:490 nm 7r<>^j'  
    填充因子:0.5 Rj&7|z  
    n_1:1.46 : [9'nR  
    n_2:2.08 ppD ~xg]  
    g|HrhUT;  
    y,>m#6hx#  
    2&d&$Jg  
    光栅#2——结果 c\'pA^m 6  
    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。 &zd7t6  
    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。 &;skB.  
       Y_B 4s-  
    S- \lN|  
    ,+BgY4OY  
     
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    只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
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