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    [技术]衍射级次偏振态的研究 [复制链接]

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    光币
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    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-12-18
    摘要 (Kd;l &8  
    V6?ku6k  
    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。 0#KDvCBJ  
    G eN('0  
    |S|0'C*  
    \zw0*;&U  
    任务说明 /Ou`$2H87  
    oJbD|m  
    C 2Fklp6  
    ! R?r)G5E  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 [ /w{,+U  
    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。 MQY^#N  
    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: Q5b?- P  
    YA O, rh  
    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。 kXA o+l  
    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: >_(Xb %w  
    B1 oi]hDy  
    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 iXK.QktHw  
    T>e!DOW;  
    光栅结构参数
    PuqT&|wP l  
    研究了一种矩形光栅结构。 :TqvL'9o  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 1w/1k6`0  
    根据上述参数选择以下光栅参数: /Y:&307q  
    光栅周期:250 nm _?kjIF  
    填充因子:0.5 N^pTj<M<g  
    光栅高度:200 nm *P_(hG&c  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) jt?4raNW  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) I4:4)V?  
    G1z[v3T  
    3r!6Z5P7{'  
    ,y>,?6:>  
    偏振态分析 l^w=b~|7=  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 :oY u+ cQ  
    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。 #\[h.4i  
    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。 ~q4KQ&.!  
    @&t ';"AE  
    [ X]yj  
    t=o0 #jo  
    模拟光栅的偏振态 Mh"DPt9@J  
    A94ZG:   
    5drc8_fZ  
    56t9h/y  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: 1Y4=D  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 $$ouqLu  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 Rd@34"O  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 +>h}Uz  
    $#4Qv5}  
    Passilly等人更深入的光栅案例 }kzGuNj  
    Passilly等人的工作研究并优化了亚波长光栅下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。 u+%Ca,6  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 lx$]f)%~  
    =NLsT.aa  
    ^F2 OTz4n  
    f#mBMdj  
    光栅结构参数 |b" h+  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 X-2rC  
    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。 dCv@l7hE  
    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。 C4wJSQl_I  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 |^9+c2   
    b5K6F:D22  
    (?R;u>  
    光栅#1——参数 4j^-n_T  
    假设侧壁倾斜为线性。 $BHbnsaQ  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 j06?Mm_c2  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 w/_n$hX  
    光栅周期:250 nm h!.#r*vV  
    光栅高度:660 nm kHLpa/A  
    填充因子:0.75(底部) =OY&;d!C  
    侧壁角度:±6° [P~6O>a5p  
    n_1:1.46 ev~/Hf  
    n_2:2.08 !-%fCg(B  
    ETU.v*HT]  
    @!k\Ivd  
    -7jP'l=h  
    光栅#1——结果 Z3jh-{0  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 /){F0Zjjt  
    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。 HQPb  
    W=b<"z]RE  
      
    u\LG_/UJV1  
    YDh6XD<Z  
    光栅#2——参数 /I Ql  
    假设光栅为矩形。 8/q6vk><  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 7 0pt5O3]  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 0zH^yx:ma  
    光栅周期:250 nm Xc)V;1  
    光栅高度:490 nm BCnf'0q  
    填充因子:0.5 r*$$82s  
    n_1:1.46 ttQX3rmF01  
    n_2:2.08 <3?T^/8  
    0LI:R'P+P[  
    &?+vHE}  
    ! C}t)R]^  
    光栅#2——结果 "V/|RC  
    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。 epz'GN]V  
    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。 RSL%<  
       iMgfF_r  
    <eWGvIEP[  
     
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