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    [技术]衍射级次偏振态的研究 [复制链接]

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    离线infotek
     
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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。 4 _P6P  
    Z'UhJuD5  
    r]0>A&,  
    p%R+c  
    任务说明 7NvnCs  
    0`/CoP<U  
    WF_ v>g:g  
    0qq>(K[  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 oFb~|>d  
    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。 !]3kFWs  
    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: [sNvCE$\]  
    3#? 53s   
    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。 =w!2R QB  
    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: !k Heslvi  
    Hqtv`3g  
    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 sd9b9?qiu  
    _+j#.o>  
    光栅结构参数
    fg7  
    研究了一种矩形光栅结构。 Jot7 L%,TB  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 =9h!K:,k  
    根据上述参数选择以下光栅参数: K$l@0r ~k  
    光栅周期:250 nm OZ33w-X<  
    填充因子:0.5 d}y")q|F  
    光栅高度:200 nm F9"Xu-g  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) I7W`\d)  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) aL*}@|JL"  
    lMl'+ yy  
    \Q^grX  
    3Vbt(K  
    偏振态分析 nu)YN1 *  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 W^7yh&@lU  
    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。 .D*~UI  
    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。 ][KlEE>W2  
    @?jtB  
    zwU1(?]I{  
     Xr:s-L  
    模拟光栅的偏振态 xs&xcR R"  
    dBwoAq`'  
    /M JI^\CA  
    *\@RBJGF  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: ftKL#9,s(  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 N/'8W9#6  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 +f%"O?  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 }g@ '^v  
    w+r).PS}C  
    Passilly等人更深入的光栅案例 r\cY R}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。 G[*z,2Kb>  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 x4/{XRQ  
    6$0<&')Yb  
    *VmX.  
    6i%6u=um3  
    光栅结构参数 Y9gw ('\w  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 p/88mMr  
    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。 >28l9U  
    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。 Z\]{{;%4b7  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 t|V<K^  
    VdGVEDwz  
    7{(UiQbf  
    光栅#1——参数 L N Fe7<y  
    假设侧壁倾斜为线性。 {%CW!Rc  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 U[|5:qWs  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 <R+?>kz6  
    光栅周期:250 nm wJ pb$;  
    光栅高度:660 nm 6^t#sEff]  
    填充因子:0.75(底部) IC5QH<.$C  
    侧壁角度:±6° ?AD- n6  
    n_1:1.46 $8i`h}AM  
    n_2:2.08 <ch}]-_  
    ;Ce?f=4  
    oH+PlL  
    #HH[D;z  
    光栅#1——结果 k*n~&y:O  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 FwlD P  
    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。 >{q+MWK  
    Y,GlAr s4  
      
    2J{vfF  
    s+v9H10R  
    光栅#2——参数 e"wz b< b  
    假设光栅为矩形。 MZ&.{SY7  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 E0Q6Ryn  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 Im\ ~x~{  
    光栅周期:250 nm ]Q ]y*  
    光栅高度:490 nm C3Q #[  
    填充因子:0.5 2I}+AW!!=  
    n_1:1.46 (*P`  
    n_2:2.08 ?4U4o<   
    E"_{S.Wc  
    OblHN*  
    eOiH7{OA,  
    光栅#2——结果 9#9bm  
    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。 :d9GkC  
    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。 p0 X%^A,4  
       c5$DHT @N"  
    krFp q;  
    #7Q9^rG  
     
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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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