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2024-01-09 08:05 |
衍射级次偏振态的研究
摘要 e v$:7}h= -iR2UE@M 光栅结构广泛应用于各种光学应用场景,如光谱仪、近眼显示系统、脉冲整形等。快速物理光学软件VirtualLab Fusion通过使用傅里叶模态方法(FMM,也称为RCWA),为任意光栅结构的严格分析提供了通用和方便的工具。为此,复杂的一维或二维周期结构可以使用界面和调制介质进行配置,这允许任何类型的光栅形貌进行自由的配置。在此用例中,详细讨论了衍射级次的偏振态的研究。 MI`qzC*% 5IF5R# [attachment=124900] %P0 3lp'U&3`5 任务说明 ?sk>Mzr (.:*GUg [attachment=124901] D0\>E}Y E ;TJpD0 简要介绍衍射效率与偏振理论 sjyr9AF 某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 V~dhTdQ5} 如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: Ok_}d&A [attachment=124902] 7% D 4 其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 ^`kwSC 如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: M3jUnp& [attachment=124903] Q7aPW\- 因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为[attachment=124904]。 V$ H(a`! b{<?E };% 光栅结构参数 N#ggT9>X 研究了一种矩形光栅结构。 qLCNANWnd 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 F{ %*(U 根据上述参数选择以下光栅参数: <<0sv9qw1 光栅周期:250 nm v#Rh:#7O%U 填充因子:0.5 gq?7O< 光栅高度:200 nm ov_l)vt
材料n_1:熔融石英(来自目录) ^bv^&V&IB 材料n_2:二氧化钛(来自目录) M@xU59$@ s0iG|vw [attachment=124905] M(a%Qk?]/ 'f<N7%eZ 偏振态分析 ~$u9 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 MZV$YD^S 如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 tDRR 3=9pX 为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 )h}IZSm @s1T|}AJ [attachment=124906] 4Fft[S( to?! qxn 模拟光栅的偏振态 a?-&O$UHf\ 5GM-*Ak @ [attachment=124907] uHKEt[PS$ @5^&&4>N 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: 9O 'j+?(`@ 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。 zP,r,ok7 对于𝜑=22°,[attachment=124909]。此时,67%的光是TM偏振的。 ,ucRQ&P 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 bG]0| qnp}#BZ Passilly等人更深入的光栅案例。 I!L J&> 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。 +Vk L?J 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 qx ki {'M<dI$ [attachment=124910] EIRDH'[L J1G}l5N 光栅结构参数 7W)W9=&BT 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 ;].X;Ky< 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。 ;z4J)qw 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。 PZ|I3z 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 LTe ({6l0 [attachment=124911] t$$YiO T_D3WHp 光栅#1——参数 ^s{F f+]W 假设侧壁倾斜为线性。 V[(fE=cIN~ 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 @S@VsgQ%3Z 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 y^C5_w(^jZ 光栅周期:250 nm ]AYP\\Xi 光栅高度:660 nm 1'o[9- 填充因子:0.75(底部) ;M.Q=#;E 侧壁角度:±6° v Z9OJrF n_1:1.46 zcP=+Y)YA n_2:2.08 \#,2#BmO"E ?z.?(xZ 6 [attachment=124912] #KiJ{w' [`@M!G. 光栅#1——结果 w x]?D%l 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 K%dQ;C*? 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。 "%Ok3Rvv ~3.*b%, [attachment=124913] cTq@"v di ,1{qZ(l1 光栅#2——参数 A1prYD 假设光栅为矩形。 MSmr7%g3D 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 o4" [{LyT 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 xS 1|t}; 光栅周期:250 nm )Jjp^U3Ub 光栅高度:490 nm Z9DfwWI2nu 填充因子:0.5 ` Tap0V n_1:1.46 jkL=JAcf~ n_2:2.08 *<sc[..) $rXCNew( [attachment=124914] I#2$CSJ +bE{g@%@+ 光栅#2——结果 R$awo/'^ 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。 &?R/6"J 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。 Q/SO%E`E c
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