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摘要 BZWGXzOFh nL-kBW Ed> 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。 7e`h,e= _'DZoOH|VE
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Yzj Av^<_`L: 任务说明 YXjWk), [^E{Yz=8, @)p?!3{" &IgH]?t 简要介绍衍射效率与偏振理论 SB2Ij', 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。 #`{L_n$c 如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: Z }Z]["q w?zY9Fs=s 其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 i$W=5B>SO 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: M-+=t8 #sp8 !8|y 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 。 WL/9r
*jW e.ksN 光栅结构参数 0ud>oh4WPR 研究了一种矩形光栅结构。 ,}_uk]AQ 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 r:uW(<EP^ 根据上述参数选择以下光栅参数: ZRo-=/1 光栅周期:250 nm maTZNzy 填充因子:0.5 iKN800^u 光栅高度:200 nm BY^5z<^. 材料n_1:熔融石英(来自目录) >n^[-SWJCT 材料n_2:二氧化钛(来自目录) $y&1.caMa -$m?ShDd nH^RQ'19 $*i"rlJC 偏振态分析 5!)_"u3 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 bZsg7[: C 如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 -6u#:pVpU 为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 bkfk9P SR\F2@u !4l\*L D&r2k
9 模拟光栅的偏振态 vs~lyM/ CuD ^@
PC}m.tE #yVMC;J?W 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: |]9Z#lv+I 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 =q-HR+ 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。 ]/{987 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 !,3U_! d~b#dcv$" Passilly等人更深入的光栅案例。 {<3>^ o|" 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。 v
lsS 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 DfQD!}= /4Lmu+G4
E[RLBO[*n Ew kZzVuX 光栅结构参数 gwepaW 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 d4#Ra% 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。 z.7'yJIP# 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。 _ooSMp| 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 (\6R"2
JrdH6Zg ?~5J!|r# 光栅#1——参数 YQ+Kl[ec 假设侧壁倾斜为线性。 SLze) ?. 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 Ag!#epi{0 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 }@V,v[&e 光栅周期:250 nm $iblLZhj 光栅高度:660 nm hsUP5_ 填充因子:0.75(底部) .{|AHW&0< 侧壁角度:±6° dIR6dI n_1:1.46 \#A=twp n_2:2.08 Ay Obaa5 F^]?'`7md
/j1p^=ARV [}OL@num 光栅#1——结果 !r8Jo{(pb 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 6GD Uo}. 与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 7BX%z$_)A 2F[;Z*&
YTco;5/ M\s^>7es 光栅#2——参数 X; gN[ 假设光栅为矩形。 dIo|i,- 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 4D/mm(2d$ 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 kPVP+}cA 光栅周期:250 nm ,QpDz{8 光栅高度:490 nm GZN@MK*co 填充因子:0.5 2Z-BZu K6p n_1:1.46 "iof -b=ys n_2:2.08 `f^`i~c\ Wb4%=2Qn [^gSWU !HXdUAKu 光栅#2——结果 7<=7RPWmD 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。 Zv=p0xH 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。 _e_]$G/TM /N@0qQ B%Yb+M&K
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