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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。 Da,Tav%b  
    4F#%f#"  
    (cV  
    v*TeTA %  
    任务说明 GW m4~]0E  
    &?<AwtNN  
    !#}>Hv^N  
    Q<=Y  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 zixE Mi[8  
    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。 Q"}s>]k3_  
    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: \qq-smcM-  
    _}=E^/;(  
    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。 /bcY6b=:  
    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: qei$<j'b  
    ;'1Apy  
    因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为。 [m#NfA:h,  
    xZ ;bMxZ  
    光栅结构参数
    Q_}n%P:u  
    研究了一种矩形光栅结构。 K2|7%  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 \y~)jq:d"  
    根据上述参数选择以下光栅参数: 'lQYJ0  
    光栅周期:250 nm xrI}3T  
    填充因子:0.5 uPU#c\  
    光栅高度:200 nm Oxa5Kfpa  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) Z<]VTo  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) l%PnB )F  
    *8-p7,D  
    qS]G&l6QF  
    chLeq  
    偏振态分析 !; WbOnLP  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 SCq3Ds^  
    如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 NsmVddj  
    为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 lU$X4JBzS  
    !%62Phai  
    I#c(J  
    6ZgNHARS  
    模拟光栅的偏振态 B9W/bJ6%  
    ,%8$D-4#_  
    %!wq:~B1  
    F@^N|;_2  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: FO^24p  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 LUul7y'"  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 MB O,\t.  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。  T{Hf P  
    Iaa|qJ4  
    Passilly等人更深入的光栅案例。 <G9<"{  
    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。 m5qCq9Y  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 lko3]A3  
    sL mW\\kA>  
    am (#Fa  
    Cqa3n[Mhw1  
    光栅结构参数 AS q`)Rz  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 ?o>6S EGW  
    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。 '\'7yN'  
    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 P  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 VO|u8Z"  
    J ~'~[,K  
    s kY0\V  
    光栅#1——参数 w(#:PsMo<  
    假设侧壁倾斜为线性。 k!vHO  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 m9I(TOw  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 8E-Ip>{>  
    光栅周期:250 nm APOea  
    光栅高度:660 nm w'XSb.\)_m  
    填充因子:0.75(底部) |is 9  
    侧壁角度:±6° iz(m3k:w  
    n_1:1.46 -G!6U2*#  
    n_2:2.08 8_Jj+  
    BArJ"t*/z  
    GJ>ypEWo  
    !,R  
    光栅#1——结果  HFv?s  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 C?(y2p`d\  
    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。 Ga?UHw~  
    m]e0X*Kg  
      
    rr>IKyI'  
    NC;T( @  
    光栅#2——参数 du8!3I  
    假设光栅为矩形。 uiuTv)pwF  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 ^X$ I=ro  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 TftOYY.hQ  
    光栅周期:250 nm i >J:W"W   
    光栅高度:490 nm jigbeHRy  
    填充因子:0.5 69-$Wn43<  
    n_1:1.46 &'NQ)Dn  
    n_2:2.08 @X|ok*v`  
    Px$'(eMj^3  
    L#[HnsLp_  
    65uZ LsQ  
    光栅#2——结果 Y0rf9  
    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。 H]U "+52h  
    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。 rrbZ+*U  
       2"zIR (  
    I? A~zigO  
    :^K~t!@  
     
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    只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
    shubucuo