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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; A Y_GD ^ 任务说明 PHxNo) ^~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。 i 2l/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*(`ccU 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) kc/" 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。 Y 2[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 MzF,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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