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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 BZWGXzOFh  
    nL-kBW Ed>  
    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。 7e`h,e=  
    _'DZoOH|VE  
    @ Yzj  
    Av^<_`L :  
    任务说明 YXjWk),  
    [^E{Yz=8,  
    @)p?!3{"  
    &IgH]?t  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 SB2Ij',  
    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。 #`{L_n$c  
    如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: Z }Z]["q  
    w?zY9Fs=s  
    其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 i$W=5B>SO  
    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: M-+= t8  
    #sp8 !8|y  
    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 WL/9r *jW  
    e.ksN  
    光栅结构参数
    0ud>oh4WPR  
    研究了一种矩形光栅结构。 ,}_uk]AQ  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 r:uW(<EP^  
    根据上述参数选择以下光栅参数: ZRo-=/1  
    光栅周期:250 nm maTZNzy  
    填充因子:0.5 iKN800^u  
    光栅高度:200 nm BY^5z<^.  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) >n^[-SWJCT  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) $y&1.caMa  
    -$m?ShDd  
    nH^RQ'19  
    $*i"rlJC  
    偏振态分析 5!)_" u3  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 bZsg7[: C  
    如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 -6u#:pVpU  
    为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 bkfk9P  
    SR\F2@u  
    !4l\*L  
    D&r2k 9  
    模拟光栅的偏振态 vs~lyM/  
    CuD^@  
    PC}m.tE  
    #yVMC;J?W  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: |]9Z#lv+I  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 =q-HR+  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 ] /{987  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 !,3U_!  
    d~b#dcv$"  
    Passilly等人更深入的光栅案例 {<3>^ o|"  
    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。 v lsS  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 DfQD!}=  
    /4Lmu+G4  
    E[RLBO[*n  
    Ew kZzVuX  
    光栅结构参数 gwepaW  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 d4#Ra%   
    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。 z.7'yJIP#  
    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。 _ooSMp|  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 (\6R"2  
    JrdH6Zg  
    ?~5J!|r#  
    光栅#1——参数 YQ+Kl[ec  
    假设侧壁倾斜为线性。 SLze) ?.  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 Ag!#epi{0  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 }@V ,v[&e  
    光栅周期:250 nm $iblLZhj  
    光栅高度:660 nm hsUP5_  
    填充因子:0.75(底部) .{|AHW&0<  
    侧壁角度:±6° dIR6dI   
    n_1:1.46 \#A=twp  
    n_2:2.08 Ay Obaa5  
    F^]?'`7md  
    /j1p^=ARV  
    [}OL@num  
    光栅#1——结果 !r8Jo{(pb  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 6GD Uo}.  
    与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 7BX%z$_)A  
    2F[;Z*&  
      
    YTco;5/  
    M\s^>7es  
    光栅#2——参数 X; gN[  
    假设光栅为矩形。 dIo|i,-  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 4D/mm(2d$  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 kPVP+}cA  
    光栅周期:250 nm ,QpDz{8  
    光栅高度:490 nm GZN@MK*co  
    填充因子:0.5 2Z-BZuK6p  
    n_1:1.46 "iof -b=ys  
    n_2:2.08 `f^`i~c\  
    Wb4%=2Qn  
    [^gSWU  
    !HXdUAKu  
    光栅#2——结果 7<=7RPWmD  
    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。 Z v=p0xH  
    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。 _e_]$G/TM  
       / N@0qQ  
    B%Yb+M&K  
     
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