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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。 8?(4E 'vf  
    i ^W\YLE  
    qv<VKJTi6]  
    _7;#0B  
    任务说明 rUuM__;d  
    ~vt8|OOo0  
    rN*4Y  
    yb]a p  
    简要介绍衍射效率与偏振理论  [g/g(RL  
    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。 xE}q(.]  
    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: e5AiIVlv  
    L h0<A%  
    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。 :jhJp m1Xq  
    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: 5-sxTp  
    <vAg\Tv:S  
    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 4iw+3 Q|  
    ?$gEX@5h  
    光栅结构参数
    y@(U 6ZOyx  
    研究了一种矩形光栅结构。 "B\qp"N  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 Vw,dHIe(3  
    根据上述参数选择以下光栅参数: AKHi$Bk  
    光栅周期:250 nm )QKZI))G0  
    填充因子:0.5 >yaz  
    光栅高度:200 nm /1^%32c  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) 3}sd%vCK  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) Ltu;sw  
    [bZXzV(  
    F Pu,sz8  
    _qGkTiP  
    偏振态分析 u=4tW:W,  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 m*(8I=]q  
    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。 o|UZdGu  
    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。 cLXMq"?C  
    t[X'OK0W%3  
    &< ~`?-c  
    _|#)tWy}  
    模拟光栅的偏振态 Va{`es)hky  
    0R; ;ou  
    -m-~  
    f-3lJ?6  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息:  ]@<O!fS  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 (llg!1  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 DSQ2z3s2  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 y0z}[hZ  
    pV1~REk$&  
    Passilly等人更深入的光栅案例 [aIQ/&Y  
    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。 h>fY'r)DAx  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 B>JRta;hj  
    AJj6@hi2P  
    +H+OYQ>^  
    i5rAb<q`  
    光栅结构参数 zEa3a  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 k/*r2 C  
    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。 o8Tt|Lxb$8  
    由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 WJl&Vyl2FL  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 -[G+*3Y{7  
    _57i[U r  
    {6RT&w  
    光栅#1——参数 mgg/i@(  
    假设侧壁倾斜为线性。 !x&/M*nBE  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。  8*lVO2  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 {Z$Aw4a"d  
    光栅周期:250 nm }]/"auk  
    光栅高度:660 nm hX<0{pXM4  
    填充因子:0.75(底部) \]GBd~i<  
    侧壁角度:±6° 0>>tdd7  
    n_1:1.46 RtN5\  
    n_2:2.08 JH5ckgdZ  
    EQMn'>  
    <&Y7Q[  
    eR =P  
    光栅#1——结果 }ob#LC,  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 Fq9AO~z  
    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。 =M>pL+#  
    l(*`,-pv:  
      
    XZ}]H_, n  
    K&\xbT  
    光栅#2——参数 ZI}7#K<9X  
    假设光栅为矩形。 3u _[=a  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 AYfW}V"  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 `gx_+m^  
    光栅周期:250 nm ~CQsv `  
    光栅高度:490 nm ,A4v|]kq]  
    填充因子:0.5 1d"g $i4e  
    n_1:1.46 zXIVHC,"{  
    n_2:2.08 COZ<^*=A#p  
    o^}K]ML!t  
    H)ud?vB6  
    I& DEF*  
    光栅#2——结果 g Q6_]~4  
    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。 F8S% \i  
    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。 %`?IY<  
       <Y9%oJn%  
    TY"8.vd  
    a~>+I~^K5q  
     
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    只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
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