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infotek 2024-01-09 08:05

衍射级次偏振态的研究

摘要 mV'-1  
c/lT S  
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。 G)IK5zCDd  
#fx>{ vzH  
[attachment=124900] +R8G*2  
{h*)|J  
任务说明 ;e)`C v  
*qZBq&7tb  
[attachment=124901] "l 8YD&q  
"T@9#7Obu  
简要介绍衍射效率与偏振理论 8,@0~2fz#  
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。 D_q"|D$SB  
如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: T@jv0/(+  
[attachment=124902] _]v@Dq VP  
其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 Hp>_:2O8s  
如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: 8S` j6  
[attachment=124903] 4#,,_\r  
因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为[attachment=124904]。 }Uu#N H  
B3 |G&Kg  
光栅结构参数 Q7#t#XM  
研究了一种矩形光栅结构。 ~ <36vsk  
为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 SM8f"H28  
根据上述参数选择以下光栅参数: + )n}n5  
光栅周期:250 nm x7xMSy  
填充因子:0.5 704_ehrlE  
光栅高度:200 nm d@%PTSX  
材料n_1:熔融石英(来自目录) cT5BBR   
材料n_2:二氧化钛(来自目录) NTo[di\_  
;i?rd f  
[attachment=124905] Q?V+ 0J  
Zi?:< H}  
偏振态分析 _+j#.o>  
现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 i}e/!IVR3  
如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 ]!]B7|JFJ  
为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 VAo`R9^D#  
AJ3%Z$JJ;s  
[attachment=124906] H$V`,=H  
GExr] 2r  
模拟光栅的偏振态 o%!s/Z1  
Z~w2m6;s  
[attachment=124907] u#y#(1 =  
<#wVQ\0C  
瑞利系数现在提供了偏振态的信息: 8|(],NyEJ  
在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,[attachment=124908]。这说明衍射光是完全偏振的。 i;atYltEJ2  
对于𝜑=22°,[attachment=124909]。此时,67%的光是TM偏振的。 ,^7] F"5  
对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 D |=L)\  
@+0dgkJ  
Passilly等人更深入的光栅案例。 wPX^P  
Passilly等人的工作研究并优化了亚波长光栅下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。 @?jtB  
因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 +|x{?%.O  
qRR%aJ/  
[attachment=124910] mo+!79&  
`v-O 4Pk  
光栅结构参数 d}%-vm} 0  
在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 5KfrkZ  
由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 FJ^\K+;  
由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 XS #u/!  
但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 `kE7PXqa  
[attachment=124911] x]@z.Yj  
XjdHH.) S  
光栅#1——参数 u0]u"T&N!  
假设侧壁倾斜为线性。 /OYa1,  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 Nw*F1*v`  
为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 ]28j$)6  
光栅周期:250 nm fC 3T\@(&  
光栅高度:660 nm IM ncl=1  
填充因子:0.75(底部)  q(X7e  
侧壁角度:±6° ?pcbso  
n_1:1.46 *?*~<R  
n_2:2.08 R(*t 1R\  
1Q!kk5jE  
[attachment=124912] lT*@f39~g  
g*(z .  
光栅#1——结果 ZyDNtX%  
这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 PU[<sr#,  
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。 pF7N = mO  
4U_+NC>b  
[attachment=124913]   BU4IN$d0Po  
C/QmtT~`e  
光栅#2——参数 yXoNfsv  
假设光栅为矩形。 W/%hS)75  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 mE5{)<N:C  
矩形光栅足以表示这种光栅结构。 PO8Z2"WI  
光栅周期:250 nm fm@Pa} ,  
光栅高度:490 nm a5R. \a<q  
填充因子:0.5 x=IZ0@p  
n_1:1.46 tjwn FqI  
n_2:2.08 L"/ ?[B":  
wV iTMlq  
[attachment=124914] O_7}H)  
%)r:!R~R  
光栅#2——结果 (# mvDz  
这两幅图对比之下再次显示出非常好的匹配度,特别是图表的趋势。 %8 D>aS U  
与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 .ARM~{q6)@  
   t$%<eF@w  
[attachment=124915]
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