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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。 VgXT4gO! Fxa{
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x~}&t+FK ^Ak?2,xB#+ 任务说明 uB"B{:Kz |Jx:#OM S Yi !% O<p=&=TD7 简要介绍衍射效率与偏振理论 h$`m0-' 某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。
bMc[0 如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: #L!`n)J" ,K}"o~z 其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 A v>v\ :.> 如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: ROTKK8:+: <UO[*_,\ 因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 。 l7T?Yx j 2gK]w$H7! 光栅结构参数 .^A4w;jPU 研究了一种矩形光栅结构。 &V
axv$v} 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 rEp\ld 根据上述参数选择以下光栅参数: [H\0
' 光栅周期:250 nm 9 D.wW 填充因子:0.5 w|G7h= 光栅高度:200 nm /D9#v1b 材料n_1:熔融石英(来自目录) nL^7t7mp 材料n_2:二氧化钛(来自目录) 3 8&K" }f;TG:6 =C$"e4%Be H5d@TB,` 偏振态分析 7@ONCG 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 nnhI]#,a{ 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。 uDG>m7(}/h 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。 b'^<0c U= GJuixy 5I[:.o0 b&E"r*i| 模拟光栅的偏振态 eptw)S-j D@X"1X!F`G
T] H'l [}Xw/@Uc; 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: N:64Gko"K 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 +(Hp ".gU 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。 JO]?u(m01 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 _t]Q*i0p rgXX,+cO Passilly等人更深入的光栅案例。 1h`F*:nva 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。 4#W$5_Ny 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 lrkgsv6 /AX)n:,
"MzBy)4Q a"4X7
D+ 光栅结构参数 jK\kASwG 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 30w(uF 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。 .(p_YjIA 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。 i0\]^F 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 )Dv;,t
1M)88& 6E^m*la% 光栅#1——参数 Z! /_H($ 假设侧壁倾斜为线性。 #Q_Scxf 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 Z8h;3Ek 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 \v:Z;EbX 光栅周期:250 nm =saRh)EM 光栅高度:660 nm n|.eL8lX.< 填充因子:0.75(底部) $&,
KZ> 侧壁角度:±6° +`S_Gy n_1:1.46 7ko}X,aC n_2:2.08 LhF;A~L _W Hi<,-
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qOD^P 光栅#1——结果 (@BB@G 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 DcRoW 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?sTz@tqq \
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Rbgy?8#9 mm!JNb9( 光栅#2——参数 p+nB@fN/ 假设光栅为矩形。 =mwAbh)[7n 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 P_Gu~B!Y 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 $WW7, 光栅周期:250 nm B&!>& Rbx 光栅高度:490 nm {P?p*2J' 填充因子:0.5 [ x.] n_1:1.46 Y!c7P,cZ+3 n_2:2.08 n|.>41bJ hE,-CIRg ?:vB_@ #K-O<:s=y 光栅#2——结果 Lrt~Q:z2u 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。 rV%;d[LB 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。 qpf|.m N-<,wUxf 8v^AVg Wb^g{F!W
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