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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 #/f~LTE  
    =I)43ah d  
    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。 2wHbhW[  
    ;}"Eqq:  
    Xq&BL,lS  
    F_jHi0A  
    任务说明 ;%B9mM#p~  
    9|#cjHf  
    -p.\fvip  
    cgSN:$p(R  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 c$%*p (zY  
    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。 n=vDEX:'  
    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: T?t/[iuHrj  
    %kjG[C  
    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。 HOF$(86zqA  
    如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: W%-XN   
    o1x1SH  
    因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 xI{4<m/0N  
    >m,hna]RZ  
    光栅结构参数
    k[;)/LfhS  
    研究了一种矩形光栅结构。 g-~ _gt7  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 r(46jV.sD:  
    根据上述参数选择以下光栅参数: @we1#Vz.  
    光栅周期:250 nm ,0.kg  
    填充因子:0.5 czuIs|_K*  
    光栅高度:200 nm [49Cvde^  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) 89g a+#7  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) VNHce H  
    nQjpJ /=  
    Y \-W`  
    9Yv:6@.F  
    偏振态分析 Gl1XRNy C  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 ]VRa4ZB{u  
    如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 T8x)i\<  
    为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 4a+gM._+O  
    d8wVhZKI"  
    &uK(. @  
    q"u,Tnc;  
    模拟光栅的偏振态 IMH4GVr"  
    Mh.1KI[t  
    1^![8>u"  
    3R+% C*7  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: 5@w6pda  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 s)a-ky(  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 Fo.Y6/}  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 %N*[{j= ^  
    CO='[1"_5  
    Passilly等人更深入的光栅案例 E EDFyZ  
    Passilly等人的工作研究并优化了亚波长光栅下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。 ayy\7b  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 \yr9j$  
    \9)5b8  
    p"ZvA^d\   
    d:(Ex^^  
    光栅结构参数 &zdS9e-fF  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 f+cb83}n]  
    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。 S4x9k{Xn  
    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。 yYA*5 7^A  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 "GO!^ZG]  
    G% tlV&In  
    ws'e  
    光栅#1——参数 /iU<\+ H  
    假设侧壁倾斜为线性。 *#T: _  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 dLiiJ6pl*  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 '~D4%WKT  
    光栅周期:250 nm (p-q>@m  
    光栅高度:660 nm $oBs%.Jp  
    填充因子:0.75(底部) yE8D^M|g  
    侧壁角度:±6° .<%tu 0  
    n_1:1.46 &n6{wtBP  
    n_2:2.08 d`^3fr'.4A  
    1K#>^!?M  
    o$*(N  
    {N4 'g_  
    光栅#1——结果 41X`.  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 5n3yc7NPP  
    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。 ys9:";X;}  
    r%U6,7d=)  
      
    qUJ"* )S  
    Q,KNZxT,q  
    光栅#2——参数 {A0jkU  
    假设光栅为矩形。 k&$ov  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 Hr?lRaV  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 @+b$43 ^  
    光栅周期:250 nm zZCl]cql  
    光栅高度:490 nm =X R~I  
    填充因子:0.5 Z/q6Q#  
    n_1:1.46 9O;Sn+  
    n_2:2.08 ?'> .>  
    !85bpQ.  
    @z1QoZ^w  
    A6z ,6v6  
    光栅#2——结果 #X-C~*|>j  
    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。 I3Vu/&8f|  
    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。 _ $F=A  
       5#.m'a)  
    ^~~Rto)Y  
     
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