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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。 pP r<8tm[  
    wH`@r?&  
    :J~j*_hZ  
    ~FsUK;?  
    任务说明 <VBw1|)$@  
    W+eN%w5  
    ~"wD4Ue  
    ~H$XSNPi  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 C=]3NB>Jc  
    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。 F#PJ+W*h  
    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: v]J# SlF  
    7*5ctc!dG  
    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。 m3WV<Cbz  
    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: =I5XG"",  
    L!p|RKz9X  
    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 |-mazvA  
    LBE".+  
    光栅结构参数
    YNXk32@j@e  
    研究了一种矩形光栅结构。 nx4aGS"F:  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 f@{C3E dd  
    根据上述参数选择以下光栅参数: 4W?<hv+k7*  
    光栅周期:250 nm xHG oCFB  
    填充因子:0.5 yRznP)  
    光栅高度:200 nm nT12[@:Tr  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) 3/AUV%+  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) J v#^GNm  
    /OP*ARoC21  
    e ?YbG.(E9  
    X2`>@GR/>  
    偏振态分析 P&GZe/6Y  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 -b$OHFL  
    如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 caP  
    为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 m@@QT<  
    d.AjH9 jg  
    (*ng$z Z$  
    E1C_d'  
    模拟光栅的偏振态 LC{hoq\  
    sV<4^n7  
    Fjzk;o  
    @r?`:&m0  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: /)1-^ju  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 :/NN =3e  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 3~Ln:4[6ID  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 `k&K"jA7$  
    qJA.+q.e$e  
    Passilly等人更深入的光栅案例 sJoi fl 7  
    Passilly等人的工作研究并优化了亚波长光栅下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。 DKl7|zG4  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 0I((UA/7Zs  
    GU3/s&9  
    ^0Q*o1W  
    YZl%JX  
    光栅结构参数 6W=:`14  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 ]e.+u  
    由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 %B*dj9n^q  
    由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 =LxmzQO#  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 uw=Ube(  
    <gLtX[v!CL  
    mj=|oIMwT  
    光栅#1——参数 ^kvH/Y&  
    假设侧壁倾斜为线性。 5$U>M  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 %, et$1`g  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 ap^=CEf   
    光栅周期:250 nm od1omYsR  
    光栅高度:660 nm s RQh~5kM  
    填充因子:0.75(底部) >UY_:cW4%m  
    侧壁角度:±6° o2d~  
    n_1:1.46 JF%=Bc$C  
    n_2:2.08 FH8mK)  
    j7#GqVS'  
    HY;?z `=  
    b U]N^og^  
    光栅#1——结果 [IFRwQ^%_O  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 *t{c}Y&@  
    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。 oxQID  
    WG !t!1p  
      
    4oV_b"xz~  
    DXW?;|8)O  
    光栅#2——参数 > x ghq  
    假设光栅为矩形。 j9ta0~x1*6  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 nFnF_  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 F.pHL)37  
    光栅周期:250 nm "P5bYq%0v  
    光栅高度:490 nm v7FRTrqjj  
    填充因子:0.5 KM}4^Qc  
    n_1:1.46 5A$az03y$\  
    n_2:2.08 =+}}Sv2  
    D4Y!,7WEVt  
    VnSj:LUD  
    R P:F<`DB|  
    光栅#2——结果 ?h)3S7  
    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。 &U$8zn~[k  
    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。 6~h1iY_~  
       QHs:=i~VH  
    x*&&?nV Iz  
    {IPn\Bka  
     
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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