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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 eizni\  
    TWSx9ii!M:  
    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。 Ln"D .gpq  
    ZFNg+H/k  
    dd:vQOF;  
    AY_GD ^  
    任务说明 PHx No)  
    ^~JF7u  
    qw6i|JM%  
    x|GkXD3  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 OZ6:u^OS]  
    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。 fHiS'R  
    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: ,j e  
    |}isSCt  
    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。 i2l/y,UX  
    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: <N,:w`g#  
    T$*#q('1"}  
    因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为。 rBZ0Fx$/[  
    L*(`c cU  
    光栅结构参数
    e>g>)!F  
    研究了一种矩形光栅结构。 3#N`n |UgC  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 PpezWo)9  
    根据上述参数选择以下光栅参数: aI_[h v  
    光栅周期:250 nm *NCkC ~4  
    填充因子:0.5 dry>TXG*  
    光栅高度:200 nm KtD XB>  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) L'u*WHj|v  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) k c /"  
    N^f_hL|:9  
    S9%ZeM +  
    ;*njS1@  
    偏振态分析 {h0T_8L/  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 V@r V +s  
    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。 REWW(.3o  
    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。 @ )Nw>/; o  
    @K\ hgaQ  
    "P yG;N!W  
    G.]'pn  
    模拟光栅的偏振态 mjKu\7F  
    zx7A}rs3oX  
    %>Mcme>(W  
    oaG;i51!  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: qyzH*#d=Cf  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 \1<8'at  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 TgA>(HcO  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 %#TAz7  
    DdqE6qE  
    Passilly等人更深入的光栅案例。 .S[M: <<*  
    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。 Vp&"[rC_z  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 Y2[ik<  
    m>djoe  
    wizLA0W  
    X}g"_wN,g>  
    光栅结构参数 X3'd~!a)  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 lC@wCgc  
    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。 *#83U?  
    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。 v^aI+p6  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 XbIxGL  
    /sr. MT  
    %OOy90b2  
    光栅#1——参数 T%4yPmY  
    假设侧壁倾斜为线性。 5E^P2Mlc  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 j{YIVX  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 8ib e#jlg  
    光栅周期:250 nm 8>`8p0I$+  
    光栅高度:660 nm gts09{"}Y  
    填充因子:0.75(底部) Kx02 2rgDU  
    侧壁角度:±6° }Z)YK}_1  
    n_1:1.46 .>1vN+  
    n_2:2.08 ^O<@I  
    kQ"Ax? b  
    JA% y{Wb  
    lib}dk  
    光栅#1——结果 wb ^>/  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 ZEs^b  
    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。 +mN8uU~(kx  
    9<.8mW^68  
      
    ~( :$c3\  
    @(IA:6GN  
    光栅#2——参数 5t|$Yt[  
    假设光栅为矩形。 Bf;<3k)5.  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 m[v%Qe|~  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 !LCy:>i!d  
    光栅周期:250 nm M zF,is  
    光栅高度:490 nm =.l>Uw!  
    填充因子:0.5 bnN&E?{hF1  
    n_1:1.46 *Ag3qnY  
    n_2:2.08 lo-VfKvy  
    mR$0Ij/v  
    i!eY"|o  
    #Q BW%L  
    光栅#2——结果 'sTc=*p/  
    这两幅图对比之下再次显示出非常好的匹配度,特别是图表的趋势。 l!": s:/'  
    与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 L s+zJ1  
       r{f$n  
    zb s7G  
     
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