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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。 G@anY=D\EB  
    AxUj CerNf  
    69 R8#M  
    Ft>Abj,6  
    任务说明 NWSBqL5v   
    ;$ =`BI)  
    EUU9JnQhBJ  
    7E4=\vM  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 `(<XdlOj  
    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。 V4}9f5FR  
    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 njaHol0  
    1"009/|   
    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。 nM1U=Du  
    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: ? r=cLC  
    l. ?R7f  
    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 Y(ly0U}  
    eXWiTi@  
    光栅结构参数
    C".&m  
    研究了一种矩形光栅结构。 c$Js<[1  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 h*{{_3,  
    根据上述参数选择以下光栅参数: .G#S*L  
    光栅周期:250 nm a1]k(AuQrC  
    填充因子:0.5 !-%i" a  
    光栅高度:200 nm V=BF"S;-'  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) PmO utYV  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) 5zX;/n~  
    7\'vSHIL  
    ` ZXX[&C  
    Xz&Hfs"/J  
    偏振态分析 [s"3g\L';  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 5b R;R{:x  
    如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 )V%xbDdS  
    为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 IL?3>$,  
    0F6^[osqtl  
    &i4*tE3],  
    ~mx me6"v  
    模拟光栅的偏振态 ]fI v{[A_  
    n;)!N  
    _ro^<V$%  
    }x`W+r  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: >XjSVRO  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 YA O, rh  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 V03U"eI="  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 >_(Xb %w  
    B1 oi]hDy  
    Passilly等人更深入的光栅案例 : I28Zi*  
    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。 T>e!DOW;  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 X"YH49?  
    ByoSwQ  
    fDhV *LqW  
    ifl`QZp_  
    光栅结构参数 ;ajCnSmR  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 j<>E Fd  
    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。 +',[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。 4=td}%  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 Z;=G5O uvQ  
    {v+,U}  
    $Mm=5 K%  
    光栅#1——参数 /Pv d[oF  
    假设侧壁倾斜为线性。 }&Un8Rg"h  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 %eB0 )'  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 RiqYC3Ka  
    光栅周期:250 nm \:9dt8(-U  
    光栅高度:660 nm lfp[(Ph)9  
    填充因子:0.75(底部) "i_I<?aGB  
    侧壁角度:±6° O-y/K2MC*  
    n_1:1.46 G?CaCleG  
    n_2:2.08 qk;*$Q  
    2jV.\C k  
    A!\ouKyayS  
    DW&%"$2  
    光栅#1——结果 c[J(H,mt/  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 N7:=%Fy(  
    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。 h3D~?Iom  
    :kz*.1  
      
    +>h}Uz  
    $#4Qv5}  
    光栅#2——参数 m/RX~,T*v&  
    假设光栅为矩形。 ~sT/t1Rp  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 4$.$j=Ct."  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 Z&9MtpC+N3  
    光栅周期:250 nm 8}z]B^?Fy  
    光栅高度:490 nm ^F2 OTz4n  
    填充因子:0.5 f#mBMdj  
    n_1:1.46 ef8_w6i  
    n_2:2.08 / RU'~(  
    yW5/Y02  
    07 [%RG  
    )Be?axI  
    光栅#2——结果 5Z"IM8?  
    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。 I,;@\  
    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。 TP7'tb  
       vFKX@wV S  
    /{@^h#4M1  
    QP/%+[E.  
     
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    只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
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