切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1560阅读
    • 1回复

    [技术]衍射级次偏振态的研究 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    7184
    光币
    30061
    光券
    0
    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。 #q#C_"  
    jfF   
    P'MfuTtT&  
    0N>NX?r  
    任务说明 H3CG'?{ _  
    ;+jz=9Q-  
    d 5jZ?  
    /enlkZx=8  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 BQTZt'p  
    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。 c_wvuKa  
    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: 2t 7':X  
    ZEa31[@B[  
    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。 pDqX% $^  
    如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: Vi1l^ Za  
    Wg{ 9X#|  
    因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 d^h`gu~3  
    v_^>*Vm*  
    光栅结构参数
    {02$pO  
    研究了一种矩形光栅结构。 ;GQCq@)-  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 o_ng{SL  
    根据上述参数选择以下光栅参数: ~P!\;S  
    光栅周期:250 nm =`<9N %  
    填充因子:0.5 :`Kv\w.  
    光栅高度:200 nm TP3KT)  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) t^Z-0jH  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) CZZwBt$P  
    zu/BDyF  
    "xWrYq'"  
    R` g'WaDk  
    偏振态分析 "{9^SPsp  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 >E lK8  
    如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 Wdk]>w 'L  
    为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 wCQ.?*7-9Q  
     GY`mF1b  
    xQUskjv/  
    2P, %}Ms  
    模拟光栅的偏振态 >G9YYt~  
    &ci;0P#Q  
    !#y_vz9  
    ,F%2'W  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: L`3;9rO  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 c,j[ix  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 s@ 02 ?+/  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 WU$l@:Yo  
    E4N/or  
    Passilly等人更深入的光栅案例 iWGn4p'  
    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。 g{6FpuA|0  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 9QP-~V{$  
    /6 y9 u}  
    6L<Y   
    u_HCXpP!Q  
    光栅结构参数 ]A=yj@o$xN  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 :X*$U ~aQ  
    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。 9 1.gE*D  
    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。 #_SsSD=.Sy  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 ?ESsma6  
    KPjC<9sby  
    CL3b+r  
    光栅#1——参数 C;3  
    假设侧壁倾斜为线性。 3ncN) E/@  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 =f?vpKq40  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 nV:RL|p2jw  
    光栅周期:250 nm BaVooN~C  
    光栅高度:660 nm #=V\WQb  
    填充因子:0.75(底部) (nu;o!mo9  
    侧壁角度:±6° D_q"|D$SB  
    n_1:1.46 T@jv0/(+  
    n_2:2.08 j=dGNi)R  
    B ({g|}|G+  
    V]Rt[l]  
    6]r#6c %  
    光栅#1——结果 kGmz1S}2  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 S3UJ)@ E  
    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。 Xhs*nt%l  
    dsU'UG7L  
      
    I@oSRB  
    8 =oUE$9  
    光栅#2——参数 wQ^RXbJI9  
    假设光栅为矩形。 EQtYb"_  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 ?bAv{1dvT=  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 _lDNYpv  
    光栅周期:250 nm K&VMhMVb  
    光栅高度:490 nm =w!2R QB  
    填充因子:0.5 !k Heslvi  
    n_1:1.46 :K~sazs7J  
    n_2:2.08 |~o0 -: 'C  
    3bRW]mP8  
    /|8rVYSs  
    | |L^yI~_d  
    光栅#2——结果 nAC>']K4$  
    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。 3 a|pk4M  
    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。 6zi 5#23  
       #KNl<V+c}1  
    p, T4BO  
    OdpHF~(Y/  
     
    分享到
    离线zanmous
    发帖
    436
    光币
    19
    光券
    0
    只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
    shubucuo