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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。 +;c)GNQ)6: s]#D;i8
e[$=5U~c 0.'$U}#b 任务说明 0UB)FK,9 0j %s
H n2zJ' &W `." 简要介绍衍射效率与偏振理论 5D8V)i 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。 - Ob'/d5& 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: mY*JNx U$Z)v1&{ 其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 2 DJs'"8 如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: l ~CYxO vOy;=0$ 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 。 ,j>A[e&. \b95CU 光栅结构参数 5Mf bO3 研究了一种矩形光栅结构。 qPDe;$J) 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 S@*lI2 根据上述参数选择以下光栅参数: qF C0$:z& 光栅周期:250 nm @W[`^jfQ 填充因子:0.5 :*u .=^ 光栅高度:200 nm w[}5qAI5*f 材料n_1:熔融石英(来自目录) 15U]/?jv8 材料n_2:二氧化钛(来自目录) L'B=
=# C ?JcCD2 R".~{6 Xb6X'rY 偏振态分析 :c[iS~ ~Y 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 f40 xS7-Q0 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。 m>B^w)&C 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。 #\3(rzQVO i%w[v_j MKzIY:ug 21Mr2-#z 模拟光栅的偏振态
=z`#n}v w g?GEY
d+[GMIxg D]X&Va 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: $L%gQkz_ 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 %ub\+~ 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。 qp$Td<'Y 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 8-]\C i
E p{ Passilly等人更深入的光栅案例。 KnK8\p88\ 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。 uU_lC5A| 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 vdA3 =E$Hq4I
<4UF/G) zv/owK 光栅结构参数 6WUP#c@{ 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 ${ fJ] 由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 DvL/xlN 由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 +9Vp<( 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 86+nFk
0P)"_x_ ,F^Rz. 光栅#1——参数 K`%{(^}. 假设侧壁倾斜为线性。 (.[HE
~ s? 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 ]1YyP 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 Qn0 1ig
光栅周期:250 nm V% -wZL/ 光栅高度:660 nm >Vp# 填充因子:0.75(底部) wP-BaB$_ 侧壁角度:±6° W<']Q_su n_1:1.46 4l)Q n_2:2.08 N-C=O )S~ySiJ<U
XQW9/AzN f ]&;M78^6 光栅#1——结果 >2kjd 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 _pZ2^OO@ 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。 b@9>1d$ `]*BDSvE
PO1|l-v<Yq 1uz7E 光栅#2——参数 +,wCV2>\3 假设光栅为矩形。 N5]}m:"pk 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 R>|)-"b( ` 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 LS(J%\hMDm 光栅周期:250 nm h4N%(?7 光栅高度:490 nm 0J
\hku\ 填充因子:0.5 .|d2s n_1:1.46 $)(K7> P n_2:2.08 O C qI f3bZ*G%f @ckOLtxE> e3YdHp 光栅#2——结果 8AX+s\N 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。 \7l%@ 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。 .PAR estDW1i) %+Az
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