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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。 Kn9,N@bU_ @]h#T4z'
4[&6yHJ^ %tzz3Y 任务说明 c$'UfW L3~E*\cV #Y*AG xk K~WwV8c9; 简要介绍衍射效率与偏振理论 U\~[ 某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 hTn
}AsfLY 如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: 9aC>gye! t>v']a +k 其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 /aJl0GL4! 如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: i9)y| 4p~:(U[q 因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 。 %GS)9{T& MU&5&)m 光栅结构参数 I>-jKSkwc 研究了一种矩形光栅结构。 Ec6{?\ 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 1|cmmUM-'v 根据上述参数选择以下光栅参数: Gf'V68,l$ 光栅周期:250 nm ]@ [=FK^ 填充因子:0.5 ^J~}KOH 光栅高度:200 nm Qzh:*O 材料n_1:熔融石英(来自目录) 6<t\KMd 材料n_2:二氧化钛(来自目录) 1
)j%]zd2 j`'=K_+nU W# y)ukRv oaBfq8,; 偏振态分析 +uwjZN'9a 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 d*>M<6b- 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。 ($W9
? 为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 ak;Z; p-;]O~^ l1wxs@]( O.K8$ 模拟光栅的偏振态 cdIy[
1 !P92e1
u%[*;@;9+ T)Nis~ 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: JrL/LGY 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 H[Pb Wy: 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。 G(0bulq 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 (%fGS.TR 4
|5ekwk Passilly等人更深入的光栅案例。 P7y[9|^ 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。 @xkM|N? 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 Ol%*3To 7_Q86o
{G{@bUG]p Zz3#Kt5t3 光栅结构参数 t=e0z^2i+ 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 dnaf>G3 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。 7T2W%JT-, 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。 #i]@"R 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 UZAWh R
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$"iO#oO &'](T9kg= 光栅#1——参数 l9L;Tjj 假设侧壁倾斜为线性。 v S+~4Q41 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 .$OInh 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 #U_u~7?H$ 光栅周期:250 nm IkZ_N #m 光栅高度:660 nm ~fUSmc 填充因子:0.75(底部) P`%ppkzV6 侧壁角度:±6° BA>0
+ n_1:1.46 lb6s3b n_2:2.08 G[^G~U\+! mX1oRhf
2b"5/$|6 !KlSw,&=.6 光栅#1——结果 =J'?>-B 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 ^#Y6
E 与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 jh?7+(Cw Y}#^n7*w~
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Evv]sB@ s+w<!`- 光栅#2——参数 h9-Ky@X` 假设光栅为矩形。 G_<[sMC8 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 J-f0 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 z0UO<Y?9 光栅周期:250 nm E0hp%: 光栅高度:490 nm 7 r<>^j' 填充因子:0.5 Rj&7|z n_1:1.46 : [9'nR n_2:2.08 ppD~xg] g|HrhUT; y,>m#6hx# 2&d&$Jg 光栅#2——结果 c\'pA^m6 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。 &zd7t6 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。 &; skB. Y_B 4s- S- \lN| ,+BgY4OY
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