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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。 8b"vXNB.f  
    cTja<*W^xv  
    OIs!,G|  
    g;~$xXn  
    任务说明 &})Zqc3Lqk  
    G0u H6x?  
    u p zBd]  
    e7yn"kd  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 DfjDw/{U3L  
    某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 BPSi e0  
    如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: YF(bl1>YC  
    zmg :Z p=  
    其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 0HI0/Tvu$<  
    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: =, 64Qbau  
    4D[(X=FSU  
    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 8iPA^b|sz{  
    &8dj*!4H  
    光栅结构参数
    qFp]jbU  
    研究了一种矩形光栅结构。 r*c x_**  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 s( :N>K5*  
    根据上述参数选择以下光栅参数: S]ed96V v  
    光栅周期:250 nm .7HEI;4  
    填充因子:0.5 *|,ye5"  
    光栅高度:200 nm WtlLqD!_D  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) bSW~hyI w  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) x|*m ok  
    /&em%/  
    U9XOs)^  
    Ny$N5/b!!  
    偏振态分析 +.a->SZ5"  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 ?'si ^N  
    如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 8aY}b($*ZI  
    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。 M1eM^m8U  
    >&JS-j Fg  
    L4<=,}KS  
    brdY97s4  
    模拟光栅的偏振态 ^qtJcMK+hq  
    km,@yU  
    ^@$T>SB1  
    acI%fYw5p`  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: /~+j[o B  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 C}71SlN'M  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 Y+C6+I<3  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 + 7nA; C  
    eMjW^-RgE5  
    Passilly等人更深入的光栅案例 RaA7 U   
    Passilly等人的工作研究并优化了亚波长光栅下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。 ~,{nBp9*  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 8*sP  
    h@{CMe  
    W3xObt3w\  
    /< \do 1  
    光栅结构参数 +2m\Sv V  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 Cp]q>lM"  
    由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 ~Dj_N$_+9  
    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。 O/ZyWT  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 ?V})2wwP  
    u:>*~$f   
    \7q>4[  
    光栅#1——参数 m</nOf+C  
    假设侧壁倾斜为线性。 \P9HAz'6  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 Ns-3\~QSi  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 eSSv8 [u  
    光栅周期:250 nm rlkg.e6  
    光栅高度:660 nm 2w:cdAv$  
    填充因子:0.75(底部) %M-B"#OB7  
    侧壁角度:±6° Es+BV+x[.c  
    n_1:1.46 T]?QCf  
    n_2:2.08 CQ#%v%  
    v H vwH  
    **Q K}j[D  
    PxgLt2dXa  
    光栅#1——结果 {pEbi)CF,}  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 oBzjEv  
    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。 vU, ]UJ}  
    u )KtvC!  
      
    S.NLxb/  
    g/x\#W  
    光栅#2——参数 m>-(c=3  
    假设光栅为矩形。 q}%;O >Z  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 &;oWmmvz{  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 0V?:5r<  
    光栅周期:250 nm H3jb{S b  
    光栅高度:490 nm 8(0q,7)y  
    填充因子:0.5 ] 73BJ  
    n_1:1.46 3gY4h*|`<  
    n_2:2.08 GA@Zfcg  
    ahm@ +/2  
    m_r_4BP  
    %-~T;_.  
    光栅#2——结果 }&Jml%F4uR  
    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。 P6o-H$ a+  
    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。 w7X], auRC  
       DmgWIede|:  
    6"U)d7^  
    [)83X\CO  
     
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    离线zanmous
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    只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
    shubucuo