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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。 JY4sB8  
    8RS=Xemds  
    Lw EI   
    ]+RBykr  
    任务说明 hiKgV|ZD  
    @SA:64 9  
    }F'B!8n  
    5c*kgj:x  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 'urn5[i  
    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。 dD _(MbTt  
    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: uh`W} n  
    rv/O^aL`Y  
    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。 W10=SM}  
    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: tE"aNA#=  
    @"[xX}xK;  
    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 )@"iWQ 3K  
    7`,A]":;  
    光栅结构参数
    %W!C  
    研究了一种矩形光栅结构。 ]F:5-[V#  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 nSWW^ ;  
    根据上述参数选择以下光栅参数: ,'~8{,h5  
    光栅周期:250 nm *$uj)*5,  
    填充因子:0.5 Er; @nOyD  
    光栅高度:200 nm tBSHMz  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) y_bb//IAG  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) i|zs Li/  
    |TCHPKN  
    *` }Rt  
    .<Y7,9;YEF  
    偏振态分析 {Vy2uow0  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 Gt9(@USK  
    如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 YKF5|;}  
    为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 !?t#QD o  
    bDh,r!I  
    B J,U,!  
    "YY6_qQR'  
    模拟光栅的偏振态 FbxrBM  
    p$r=jF&  
    /b3b0VfF  
    nW1Obu8x|  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: k+8K[ ?K-  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 GjDs,9@f  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 !/pE6)a  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 JO*}\Es  
    v6r,2Va/  
    Passilly等人更深入的光栅案例 M<'AM4  
    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。 #SNwSx&  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 ruMS5OqM  
    4`(b(DL]  
    M'Ec:p=X"  
    (of=hzT^?  
    光栅结构参数 P+tnXT>nE  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 l/|bU9o /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。 "P4#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。 |3tq.JU  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 {(o$? =  
    x8L$T (^  
    ][Ne;F6  
    光栅#1——参数 OMaG*fb=  
    假设侧壁倾斜为线性。 AF-4b*oB  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 {*EA5;  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 ZbS* zKEW  
    光栅周期:250 nm `tmd'  
    光栅高度:660 nm E_t ^osY&  
    填充因子:0.75(底部) :Taequk  
    侧壁角度:±6° (_2;}eg  
    n_1:1.46 Yo`#G-]  
    n_2:2.08 GwHp@_>  
    0FL PZaRP  
    ^SdorPOq&  
    lO?dI=}]  
    光栅#1——结果 r!DUsE  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 2(5HPRQ  
    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。 } v#Tm  
    J<[Hw g  
      
    Tyc`U&  
    $@H]0<3,  
    光栅#2——参数 Ni"M.O);t  
    假设光栅为矩形。 6rBXC <Z  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 y81B3`@  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 Rh%c<</`0s  
    光栅周期:250 nm &f2'cR  
    光栅高度:490 nm 5e> <i  
    填充因子:0.5 U_1syaY!  
    n_1:1.46 .?C-J  
    n_2:2.08 }p2YRTHx  
    U9uy (KOW  
    v61'fQ1Qg!  
    @Yv+L)  
    光栅#2——结果 ^ Tr )gik  
    这两幅图对比之下再次显示出非常好的匹配度,特别是图表的趋势。 xy/B<.M1  
    与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 -+#QZ7b  
       :E$<!q  
    Sdk:-Zuv  
    w_O3];  
     
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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