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摘要 l**;k+hw Gj /3kS~@ 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。 N|2y"5 -)y%~Zn
Pu>N_^ C Ut)r&? 任务说明 jAsO8 r
CRgzC :Ld!mRZF cxYfZ4++m 简要介绍衍射效率与偏振理论 !z
zW2> 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。 ~ekh1^evu 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: #m8sK(#lo yO>V/5` 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。 dy>|cj 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: C+MSVc /LQ:Sv7 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 。 R& =f:sEi ".~{:= 光栅结构参数 ~L+]n0* 研究了一种矩形光栅结构。 e^$j5jV 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 7XyOB+aQO 根据上述参数选择以下光栅参数: `$z)$VuP 光栅周期:250 nm aP>37s 填充因子:0.5 G(1 K9{i$ 光栅高度:200 nm (w2=
2$ 材料n_1:熔融石英(来自目录) \`,xgC9K 材料n_2:二氧化钛(来自目录) "L2 m-e6 *N/hc BZF,=v oaDsk<(j;R 偏振态分析 Vul+]h[!h 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 3#<*k>1G? 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。 2go> 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。 rvwy~hO" y?N Nz0 /4joC9\AB wh~sZ 模拟光栅的偏振态 8HoP(+? X$wehMBX
|j_`z@7( XSB8z
瑞利系数现在提供了偏振态的信息: ?G/ hJ?3 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 Wtv#h~jy9 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。 Y~"9L|`f/ 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 "~p+0Xws9 hr U :Wr Passilly等人更深入的光栅案例。 FUaNiAr[ Passilly等人的工作研究并优化了亚波长光栅下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。 '.p? 6k!K 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 ?B4#f!X =2oUZjA
f:%SW L=7rDW)aa 光栅结构参数 H(\V+@~>AD 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 u;n(+8sz 由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 mTEVFm 由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 'H=weH 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 /=
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$ly0h W : z~!p~ 光栅#1——参数 gEKO128 假设侧壁倾斜为线性。 6D9o08 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 v>WB FvyD 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 +?e}<#vd'? 光栅周期:250 nm YhgUCF# 光栅高度:660 nm ULvVD6RQ47 填充因子:0.75(底部) 9oq)X[ 侧壁角度:±6° La}o(7=s n_1:1.46 &`PbO n_2:2.08
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YZ[%uArm ?0npEz| 光栅#1——结果 ,35Ag#va 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 Ve14rn 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。 !3KPwI, slSR=XOG
*tAqt2{48 p}8ratmN 光栅#2——参数 [s %\.y(q 假设光栅为矩形。 )@c3##Zp) 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 .cw=*<zeg 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 Mw|SH;nM 光栅周期:250 nm \DyKtrnm% 光栅高度:490 nm ;qT5faKB3J 填充因子:0.5 '
C6:e?R n_1:1.46 Q2$/e+ n_2:2.08 <`mOU}0) 4[H,3}p9H -4`sqv ] 2))t*9;h 光栅#2——结果 B'/Icg.T 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。 dMgbW<uAu 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。 J=L`]XE \I
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