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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。 IAyp 2 @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;RI*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&YC<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。 HtYwEj I 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。 geCM<] 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_
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UFuX@Lu0 4+ Z]3oIRE 光栅#1——参数 5`: Yye 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 eP 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,
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