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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。 9h8G2J
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R?Qou!*] /'&LM\ 任务说明 { L5m`-x ZHJzh\? RP9||PFS~~ qDW/8b\ ^ 简要介绍衍射效率与偏振理论 =[&Jxy>Y 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。 p\K5B, 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: X1"nq]chGy S0 `* 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。 5Fl|=G+3@g 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: y(A"g3^= W +E2({ 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 。 K0]Wb=v cg5DyQ( 光栅结构参数 "oQ@.]-# 研究了一种矩形光栅结构。 jI%yi-<; 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 vY6|V$ 根据上述参数选择以下光栅参数: ~nQb;Bdh% 光栅周期:250 nm r[x7?cXsW 填充因子:0.5 ?)&TewP 光栅高度:200 nm sMx\WTyz 材料n_1:熔融石英(来自目录) XN@5TZoaW 材料n_2:二氧化钛(来自目录) 92i#It}-/ va0
a4s1O *))|ZE6jI ?:E;C<Ar 偏振态分析 [g? NU] 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 w#XJ!f6*_9 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。 !ktr|9Bl 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。 jv ";?*I6. qA30G~S `W9_LROD /[OMpP 模拟光栅的偏振态 =ZQIpc rZEu@63
.o>QBYpTw/ x^"OH 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: e/6oC~#] 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 ;p/@tr9 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。 FD<~?- 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 ?=,tcN F2&KTK Passilly等人更深入的光栅案例。 }\W3a_,v) 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。 G9
!1Wzs 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 #L"h>,b vv u((b
xASjw? Wq4?`{ 光栅结构参数 pnD#RvmW2e 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 #ua#$&p 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。 SG~R!kN}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。 iG;6e~p 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 C8?/$1|RL
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6p% 光栅#1——参数 VbN]z: 假设侧壁倾斜为线性。
G~JQcJFj 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 O/Fzw^ 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 JwO+Dd 光栅周期:250 nm N5_v}<CN 光栅高度:660 nm b7$?'neH/. 填充因子:0.75(底部) /<})+=>6f 侧壁角度:±6° ,YoIn n_1:1.46 i@2?5U>h n_2:2.08 ' :Te#S 'j.{o
k: {$M yK u@o3p*bQ 光栅#1——结果 a7+BAma< 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 AOTI&v 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。 -Xj+7}4 A`@we
(Yx rZ_F'b tDi<n} 光栅#2——参数 39OZZaWL 假设光栅为矩形。 NE(6`Wq` 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 #i~.wQ$1 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 ]Z~H9!%t 光栅周期:250 nm fD!O
aK 光栅高度:490 nm 4Ld0AApncy 填充因子:0.5 mFvw s n_1:1.46 _-EHG n_2:2.08 ?vZ&CB 7c+u+Yet "xh]>_;&' {&/q\UQ 光栅#2——结果 gSP|;Gy
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。 6OVAsmE 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。 m86w{b$8 Q.!8q3` 39u!j|VH GwpJxiFgk
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