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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。 IAyp2  
    @PIp* [7oC  
    dQG=G%W  
    bhs _9ivw  
    任务说明 :Iz8aQ  
    3iU=c&P  
    #s9aI_  
    O&hTNIfi  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 -7|H}!DFT  
    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。 o;R I*I  
    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: ;O #>Y  
    @KUWxFak  
    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。 *n"{J(Jt`  
    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: Ht&Y C<X  
    +W+|%qM,\  
    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 #Rr%:\*  
    %N_%JK\{@  
    光栅结构参数
    ( uidNq  
    研究了一种矩形光栅结构。 HtYwEjI  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 C9 j|OSgk  
    根据上述参数选择以下光栅参数: a-J.B.A$Z/  
    光栅周期:250 nm N4HqLh23H  
    填充因子:0.5 ijU*|8n{>  
    光栅高度:200 nm K~ EmD9  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) 2b8L\$1q  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) SZCze"`[  
    rQ snhv  
    f|oh.z_R  
    h zn6kbv  
    偏振态分析 .5{ab\_af  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 p{dj~ &v  
    如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 Qe(:|q _  
    为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 mB)bcuPv  
    Srd4))2/0  
    YKf0dh;O  
    I1&aM}y{G  
    模拟光栅的偏振态 k$}fWR  
    ~flV`wy$$1  
    6;5Ss?ep  
    Q=yg8CQ  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: lqpp)Cq  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 JOBhx)E  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 '@P^0+B!(.  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 +m,yA mEEd  
    iO; 7t@]-  
    Passilly等人更深入的光栅案例 @pU)_d!pJ  
    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。 Dv`c<+q(#  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 e\75:oQ  
    <p"iY}x[H  
    h@@=M  
    @U}1EC{A  
    光栅结构参数 QP J4~  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 g eCM<]  
    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。 uM6+?A9@l  
    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。 k|d+#u[Mj@  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 v|2T%y_ u  
    UFuX@Lu0  
    4+ Z]3oIRE  
    光栅#1——参数 5`:Y ye  
    假设侧壁倾斜为线性。 1|wL\I  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 N]sAji*  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 cExS7~*  
    光栅周期:250 nm PwLZkr@4^  
    光栅高度:660 nm &:) Wh[  
    填充因子:0.75(底部) #;nYg?d=  
    侧壁角度:±6° ')3 bl3:  
    n_1:1.46 [ibu/ W$  
    n_2:2.08 wAW5 Z0D  
    g}',(tPMZ  
    ixD)VcD-f  
     kPLxEwl  
    光栅#1——结果 B`J~^+`[*  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 @I!0-OjL  
    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。 FJP-y5  
    S|`o]?nc>  
      
    e**qF=HCw  
    "LTad`]<Ro  
    光栅#2——参数 &KRX[2  
    假设光栅为矩形。 /s}} &u/  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 65Yv4pNL  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 #O dJ"1A|  
    光栅周期:250 nm yaH Zt`Y  
    光栅高度:490 nm hQDXlFHT  
    填充因子:0.5 R/z=p_6p7`  
    n_1:1.46 j  e P  
    n_2:2.08 !d0kV,F:  
    ;MdlwQ$`  
    _"rgET`vW  
    ~FG]wNgS  
    光栅#2——结果 0.k7oB;f(@  
    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。 SKsKPqz  
    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。 Z}Ft:7   
       o:Sa, !DK  
    +!.^zp21  
    8c^TT&  
     
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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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