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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。 VgXT4gO!  
    Fxa{ 9'99  
    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$v}  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 rEp\ld  
    根据上述参数选择以下光栅参数: [H\0 '  
    光栅周期:250 nm 9 D.wW  
    填充因子:0.5 w|G7h=  
    光栅高度:200 nm /D9#v1b  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) nL^7t7mp  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) 38&K"  
    }f;TG:6  
    =C$"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<,-  
    =<(6yu_  
    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  
    \ D>!&   
      
    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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    离线zanmous
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    只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
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