| infotek |
2024-01-09 08:05 |
衍射级次偏振态的研究
摘要 )[S#:PP ZveNe~D7C 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。 ~6"=d 4U8N7 [attachment=124900] 4#Xz-5v ^w!1QH0:/ 任务说明 7lx"
X0w*m kwXUjnp [attachment=124901] f, '*f:( UX2@eyejQ7 简要介绍衍射效率与偏振理论 (@ 1>G
^% 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。 &cWC&Ws" 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: 1{ H=The [attachment=124902]
>akC 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。 ECyG$j0 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: Pn,>eD*g [attachment=124903] 4VHWoN"U 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[attachment=124904]。 fN1b+d~*6 d5>EvK U 光栅结构参数 ken.#>w 研究了一种矩形光栅结构。 }[{9u#@# 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 3ey.r%n 根据上述参数选择以下光栅参数: q@G}Hjn 光栅周期:250 nm i[?VF\Y( 填充因子:0.5 sf0\#Q 光栅高度:200 nm K'}I?H~P_ 材料n_1:熔融石英(来自目录) ,#czx3?4 材料n_2:二氧化钛(来自目录) p"FWAC! A0>r]<y [attachment=124905] dVPY07P r#A*{4wz 偏振态分析 Qgf\"s 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 27+~!R~Yw 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。 pw&k0?K# 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。 P(s:+ <-mhz`^ [attachment=124906] ?@z/#3b !PA ><F 模拟光栅的偏振态 1 0zw}1x jo?[M [attachment=124907] o[1#)& {{Qbu}/@ 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: =it @U/ 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,[attachment=124908]。这说明衍射光是完全偏振的。 KYZ#.f@ 对于𝜑=22°,[attachment=124909]。此时,67%的光是TM偏振的。 0K6My4d{ 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 JljCI@ `rXb:P7m{j Passilly等人更深入的光栅案例。 /N({"G' 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。 ,N_/J4Us 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 W':b6}? qDTdYf [attachment=124910] vsyg u +?W4ac1 光栅结构参数 $bD`B'5 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 C(9"59>{]y 由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 `dD_"Hdt 由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 pH2/."zE< 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 \4LTViY] [attachment=124911] @}19:A<' z(8G=C 光栅#1——参数 &S`g& 假设侧壁倾斜为线性。 j74hWz+p4 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 "G-h8IN^O 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 0WfnX>(C7R 光栅周期:250 nm :<s`) 光栅高度:660 nm xmEom 填充因子:0.75(底部) #s81k@#X 侧壁角度:±6° _g
fmo n_1:1.46 o
^ \+Ua n_2:2.08 `|Hk+V 0)cSm"s [attachment=124912] dC8}Ttc} 9R2"(.U 光栅#1——结果 1<fW .Q) 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 dA (n,@{ 与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 O@
H.k<zn ?G,gPb [attachment=124913] ZjMnGRP 4;W{#jk 光栅#2——参数 j#2EQ 假设光栅为矩形。 9gdK&/ulR 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 w~'}uh 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 s*_fRf: 光栅周期:250 nm UPP"-`t 光栅高度:490 nm WR`NISSp 填充因子:0.5 (hdu+^Qj= n_1:1.46 ~bm'i%$k n_2:2.08 yNEU/>]>2 7i{(,: [attachment=124914] VH~YwO!x b1cVAfUP 光栅#2——结果 Ncsh{. 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。 $/|) ,n 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。 G'p322Bu JB].ht [attachment=124915]
|
|