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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: 2024-12-18
    摘要 vdx0i&RiL  
    tG9BfGF  
    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。 ]|zp0d=&o  
    V'8s8H  
    QLEKsX7p>  
    \]2]/=2tLd  
    任务说明 R`DKu=  
    t<z`N-5*  
    ||hb~%JK6  
    )4gJd? 8R  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 XWS%zLaK  
    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。 ,9}h  
    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: 723bkJw V  
    T92UeG  
    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。 #LL?IRH9^  
    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: i|w81p^o  
    sk,ox~0R  
    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 njScz"L~  
    F+ ,~v-  
    光栅结构参数
    '_w=k 4  
    研究了一种矩形光栅结构。 E*V`":efS  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 {*0<T|<n  
    根据上述参数选择以下光栅参数: p?7v$ev_  
    光栅周期:250 nm H:t$'kb`  
    填充因子:0.5 ypKUkH/  
    光栅高度:200 nm w+#C-&z  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) 544X1Ww2  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) 7\$qFF-y  
    6r"eN%m  
    #A1Z'y0  
    >/kc dWl  
    偏振态分析 Ljxz.2LGr  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 ~]pE'\D7Ad  
    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。 Xjo5v*Pu  
    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。 8/i!' 0r\  
    b J=Jg~&  
    bJRN;g  
    -(bXSBs#  
    模拟光栅的偏振态 Tl$ [4heE  
    \6E|pbJ}x  
    uC+V6;  
    v(B<Nb  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: +BVym~*^  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 y#Fv+`YDl  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 # {w9s 0:  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 'Jt]7;04p  
    W-x?:X<}  
    Passilly等人更深入的光栅案例 Gn|F`F  
    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。 {1V($aBl  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 QMa;Gy  
    R:e<W/P"  
    '(f&P=[b  
    ;> _$`  
    光栅结构参数 "U!AlZ`g  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 *5vV6][  
    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。 u [m  
    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。 y4*U6+#.  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 "uuVy$6C  
     J7=+  
    C~nzH,5  
    光栅#1——参数 G;v8$)Zj  
    假设侧壁倾斜为线性。 %+8F'&X  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 S4^vpY DeN  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 WF1px%  
    光栅周期:250 nm tZ} v%3  
    光栅高度:660 nm 0vEoGgY0*:  
    填充因子:0.75(底部) r\b3AKrIN  
    侧壁角度:±6° 1T y<\bZ=  
    n_1:1.46 &<wuJ%'>)Z  
    n_2:2.08 Av xfI"sp  
    sm0xLZ  
    i`Q KH  
    B^j  
    光栅#1——结果 ap&?r`Tu  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 0'V5/W  
    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。 3Mxp)uG/  
    f|h|q_<;  
      
    !n* +(lZ  
    @6{~05.p  
    光栅#2——参数 (@%gS[]  
    假设光栅为矩形。 R A KFU  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 :p]'32FA!  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 4SlADvGl  
    光栅周期:250 nm )Y2{_ bx4"  
    光栅高度:490 nm _CW(PsfY  
    填充因子:0.5 :bz}c48%  
    n_1:1.46 e?7& M  
    n_2:2.08 k 8UO9r[  
    y.WEj?EL  
    PV9pa/`@  
    Svondc 4  
    光栅#2——结果 DE%KW:Hug  
    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。 5]n[]FW  
    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。 ebT:/wu,2  
       5Yl <h)1  
    ]|MEx{BG-  
     
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