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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 '|DW#l\n  
    !gve]>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。 r|EN5  
    3Do0?~n  
    F%h3?"s  
    Jqj!k*=/  
    任务说明 f^FFn32u  
    -NXxxK  
    +P^ ;7"H  
    k5I;Y:~`  
    简要介绍衍射效率与偏振理论  !BsQJ_H  
    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。 `Gqe]ZE#"  
    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: pcy;]U ?  
    moM? aYm  
    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。 Wd:pqhLh  
    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: {4D`VfX_  
    '{"Rjv7  
    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 $D1ha CL  
    B n7uKa{P  
    光栅结构参数
    }T@=I&g;  
    研究了一种矩形光栅结构。 (-gomn  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 UGSZg|&6#*  
    根据上述参数选择以下光栅参数: Ca|egQv  
    光栅周期:250 nm 17 Ugz?  
    填充因子:0.5 Am<5J,<uy  
    光栅高度:200 nm <0})%V?-  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) U?UU] >Q  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) <y@v v  
    w"v!+~/9  
    aUaeK(x:H  
    Cz0FA]-g  
    偏振态分析 ?{ N,&d  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 ./#YUIC  
    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。 =SJ#6uFS  
    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。 jE*{^+n  
    N d].(_  
    $G".PWc  
    eFG/!b<17  
    模拟光栅的偏振态 {DRk{>K,  
    gJQ#j~'  
    Zw]"p63eMa  
    o-\h;aQJ  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: .9bi%=hP  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 ek][^^4o  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 1Gsh%0r3  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 iXDG-_K  
    'Aq^z%|  
    Passilly等人更深入的光栅案例 d4| )=  
    Passilly等人的工作研究并优化了亚波长光栅下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。 W_W!v&@E=  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 ` ,\b_SFg  
    ?2]fE[SqY  
    '(.5!7?Qc  
    yaR>?[h  
    光栅结构参数 5T x4u%g  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 NM{)liP ;8  
    由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 X q?>a+B  
    由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 M& ZKc  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 e$[O J<t  
    $e\s8$EO  
    g88k@<Y  
    光栅#1——参数 7m2iL#5[  
    假设侧壁倾斜为线性。 c,a8#Og  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 ;/Hr ZhOE  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 4fi4F1f  
    光栅周期:250 nm s<!A< +Sh  
    光栅高度:660 nm |{#St-!-7  
    填充因子:0.75(底部) dla_uXtM6  
    侧壁角度:±6° 9<gW~ s>  
    n_1:1.46 Qc7*p]E&  
    n_2:2.08 |/Vq{gxp+  
    Ca~8cQ  
    Wd'}YbC  
    'gY?=,dF>  
    光栅#1——结果 2xNR=u`  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 Xh8U}w<k6  
    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。 =Zj 7dn;EN  
    QRju9x  
      
    BZ?w}%-MO  
    JLd%rM\m  
    光栅#2——参数 zqA>eDx  
    假设光栅为矩形。 K*:=d }^  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 sPNm.W$_  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 =F \Xt "  
    光栅周期:250 nm -5*OSA:8x  
    光栅高度:490 nm OC&BJNOi  
    填充因子:0.5 b$@I(.X:  
    n_1:1.46 e)}E&D;${  
    n_2:2.08 |>ztx}\  
    rZgu`5 <a  
    q]4h#?.-1v  
    ef'kG"1  
    光栅#2——结果 :q/s%`ob  
    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。 7&id(&y/  
    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。 }XUL\6U  
       AWcbbj6Nd  
    f/dJRcDl<  
     
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