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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 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}  
    U D5hk  
    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|$1  
    如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: bZ+H u~  
    em ]0^otM  
    其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 N]|)O]/[  
    如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: 8p/&_<mnW  
    :&RpB^]  
    因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 wqX!7rD/g)  
    ;jlI>;C;V  
    光栅结构参数
    `{}DLaD9  
    研究了一种矩形光栅结构。 _gCi@uXS3  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 e4.G9(  
    根据上述参数选择以下光栅参数: BG]|iHi  
    光栅周期:250 nm COH>B1W@  
    填充因子:0.5 xR&Le/3+  
    光栅高度:200 nm !\\1#:*_W  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) RNcnE1=  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) ;M *G  
    "T>;wyGW  
    P Qi=  
    i[vOpg]J  
    偏振态分析 VlxHZ  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 C33RXt$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  
    &Z7NF|  
    "?"+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 T2 XLP  
    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 $sKd  
    bN>|4hS  
    光栅#1——参数 GbBz;ZV%z,  
    假设侧壁倾斜为线性。 q_h/zPuH'  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 BPypjS0?8  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 JZoH -  
    光栅周期:250 nm cGv`%  
    光栅高度:660 nm p+xjYU4^C  
    填充因子:0.75(底部) j\uPOn8k  
    侧壁角度:±6° g6;a2  
    n_1:1.46 @kB^~Wf  
    n_2:2.08 vC-5_pl  
    4inM d![  
    t ;bU#THM  
    &h;J_Ps  
    光栅#1——结果 hixG/%aO  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 ge$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 UR DXyAt  
    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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