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infotek 2024-01-09 08:05

衍射级次偏振态的研究

摘要 [-&L8Un  
:'aAZegQY  
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。 .(J?a"  
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[attachment=124900] /7!""{1\\  
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任务说明 R<i38/ ~G  
m/NdJMoN=  
[attachment=124901] yr#5k`&\_  
FWH}j0Gj|  
简要介绍衍射效率与偏振理论 .I}:m%zv  
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。 rF\ "w0J_  
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: E~<`/s  
[attachment=124902] C"lJl k9g^  
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。 uxg9yp@|  
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: UpXz&k  
[attachment=124903] 1<ro7A4hK  
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]。 9w9jpe#  
DO7W}WU  
光栅结构参数 $D31Q[p=+  
研究了一种矩形光栅结构。 azjEq$<M  
为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 .qk]$LJF7  
根据上述参数选择以下光栅参数: [![%9'+P  
光栅周期:250 nm ,ZblI O Wb  
填充因子:0.5 VF&Z%O3n  
光栅高度:200 nm +.y .Mp  
材料n_1:熔融石英(来自目录) Yxv9  
材料n_2:二氧化钛(来自目录) %AOIKK5  
`IYuz:  
[attachment=124905] 0J.dG/I%  
`:'w@(q  
偏振态分析 LJX-AO.4  
现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 B*htN  
如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 I ];M7  
为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 W4;m H}#0  
0?WcoPU  
[attachment=124906] X0{/ydG F8  
@H!$[m3  
模拟光栅的偏振态 uS&| "*pR  
q P ;A}C  
[attachment=124907] \.XLcz  
?=GXqbS"  
瑞利系数现在提供了偏振态的信息: (wc03,K^  
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。 ,wKe fpV;5  
对于𝜑=22°,[attachment=124909]。此时,67%的光是TM偏振的。 >pkT1Z&'  
对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 BQ^H? jo  
569}Xbc/  
Passilly等人更深入的光栅案例。 'gQidf  
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。 )m3q2W  
因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 K.gEj*@  
.^) UO  
[attachment=124910] reo{*) %  
UR(-q  
光栅结构参数 HaA1z}?n  
在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 D[O{(<9  
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。 D+lzFn$3  
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。 iAY!oZR(WT  
但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 {;2i.m1  
[attachment=124911] 0oy-os  
P)dL?vkK  
光栅#1——参数 X5YiFLH>y\  
假设侧壁倾斜为线性。 =O|c-k,f@  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 $o@R^sJ  
为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 &Bx J  
光栅周期:250 nm UDf9FnG}L  
光栅高度:660 nm %tA57Pn>  
填充因子:0.75(底部) f[gqT yiP  
侧壁角度:±6° 2?Ye*-  
n_1:1.46 _<ut)G^9  
n_2:2.08 K[ .JlIP  
NGYyn`Lx  
[attachment=124912] r!}al5~&  
()PKw,pD  
光栅#1——结果 wo5ZxM  
这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 I[o*RKT'"  
与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 {Hr$wa~  
u% 2<\:~j  
[attachment=124913]   C@o%J.9"#  
Oc9#e+_&  
光栅#2——参数 ]43[6Im  
假设光栅为矩形。 Vbh6HqAHxJ  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 33:DH}  
矩形光栅足以表示这种光栅结构。 <(@Syv)  
光栅周期:250 nm \(I6_a_{  
光栅高度:490 nm Np)3+!^1"  
填充因子:0.5 ~;-9X|  
n_1:1.46 O`FqD{@V  
n_2:2.08 SM[{BH<  
3L-^<'~-k;  
[attachment=124914] 7J>Gd  
JU0]Wq<^[  
光栅#2——结果 !- C' }  
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。 iNcZ)m/  
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。 nbofYI$rd&  
   "cho }X  
[attachment=124915]
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