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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。 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 xHGoCFB 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$OHFL 如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 caP 为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 m@@QT< d.AjH9 jg (*ng$zZ$ 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 sRQh~5kM 填充因子:0.75(底部) >UY_:cW4%m 侧壁角度:±6° o2 d~ n_1:1.46 JF%=Bc $C n_2:2.08 FH8mK) j7#GqVS'
HY;?z`= bU ]N^og^ 光栅#1——结果 [IFRwQ^%_O 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 *t{c}Y&@ 与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 oxQID WG
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4oV_b"xz~ DXW?;|8)O 光栅#2——参数 >x
ghq 假设光栅为矩形。 j9ta0~x1*6 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 nFnF_ 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 F.pHL)37 光栅周期:250 nm "P5bYq%0v 光栅高度:490 nm v7FRTrqjj 填充因子:0.5 KM}4^Qc n_1:1.46 5A$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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