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摘要 c"Q9ob NID2$ p 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。 uMZ<i} UD5hk
U9%^gC 1p SEr6 任务说明 a+9_sUq 8)b*q\O' k^s7s{ uhwCC 简要介绍衍射效率与偏振理论 ZKB27D_vg> 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。 nA=E|$1 如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: bZ+Hu~ em ]0^otM 其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 N]|)O]/[ 如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: 8p/&_<mnW :&RpB^] 因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 。 wqX!7rD/g) ;jlI>;C;V 光栅结构参数 `{}DLaD9 研究了一种矩形光栅结构。 _gCi@uXS3 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 e4.G9( 根据上述参数选择以下光栅参数: BG]|iHi 光栅周期:250 nm COH>B1W@ 填充因子:0.5 xR&Le/3+ 光栅高度:200 nm !\\1#:*_W 材料n_1:熔融石英(来自目录) RNcnE1= 材料n_2:二氧化钛(来自目录) ;M*G "T>;wyGW P Qi= i[vOpg]J 偏振态分析 VlxHZ 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 C33RXt$X 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。 }. V!|R, 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。 U/\LOIs cNl$
vP83z SMA' VU 1%N[DA^<\ 模拟光栅的偏振态 ovvg"/>L &Z7 NF|
"?"+1S 5F1P|t# 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: D}nRH@<` 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 V%FWZn^ 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。 ]"\sd" 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 g'.(te | ey
U*20 Passilly等人更深入的光栅案例。 QY1|:( 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。 FyllVrK 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 ,T+.xB;Q@ *1U"uJno
*p^*>~i9) 8fb<hq< 光栅结构参数 T2XLP 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 /f! ze| 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。 cN]g^ 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。 A_|X54}w& 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 hx;0h&L
wD $sKd bN>|4hS 光栅#1——参数 GbBz;ZV%z, 假设侧壁倾斜为线性。 q_h/zPuH' 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 BPypjS0?8 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 JZoH - 光栅周期:250 nm cGv`% 光栅高度:660 nm p+xjYU4^C 填充因子:0.75(底部) j\uPOn8k 侧壁角度:±6°
g6;a2 n_1:1.46 @kB^~Wf n_2:2.08 vC-5_pl 4inMd![
t ;bU#THM &h;J_Ps 光栅#1——结果 hixG/%aO 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 ge$ p/ 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。 k6^!G " )L$)qfQ~x
^7V{nT@H3 C{FE*@U. 光栅#2——参数 pXoT@[} 假设光栅为矩形。 c7t . 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 DM3 %+ xY 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 &&`-A6`p 光栅周期:250 nm =g$>]AE 光栅高度:490 nm URDXyAt 填充因子:0.5 KDJ-IXoU n_1:1.46 p!H'JNG n_2:2.08 c"`CvQO64 2D'$ 'zfj`aqc U$wD'v3pw 光栅#2——结果 *dX
7 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。 G
q2@37U 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。 7uxUqM \CZD.2p#& x\'95qU
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