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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  
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任务说明 7lx" X0w*m  
kwXUjn p  
[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 $bD`B'5  
在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 C(9"59>{]y  
由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 `dD_"Hdt  
由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 pH2/." zE<  
但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 \4LTViY]  
[attachment=124911] @}19:A<'  
z(8G=C  
光栅#1——参数 &S`g&  
假设侧壁倾斜为线性。 j74hWz+p4  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 "G-h8IN^O  
为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 0WfnX>(C7R  
光栅周期:250 nm :<s`)  
光栅高度:660 nm xmEom  
填充因子:0.75(底部) #s81 k@#X  
侧壁角度:±6° _g fmo  
n_1:1.46 o ^ \+Ua  
n_2:2.08 `|Hk+V  
0 )cSm"s  
[attachment=124912] dC8}Ttc}  
9R2"(.U  
光栅#1——结果 1<fW .Q)  
这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 dA (n,@{  
与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 O@ H.k<zn  
?G,gPb  
[attachment=124913]   ZjMnGRP  
4;W{#jk  
光栅#2——参数 j#2E Q  
假设光栅为矩形。 9gdK&/ulR  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 w~'}uh  
矩形光栅足以表示这种光栅结构。 s*_fRf:  
光栅周期:250 nm UPP"-`t  
光栅高度:490 nm WR`NISSp  
填充因子:0.5 (hdu+^Qj=  
n_1:1.46 ~b m'i%$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]
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