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infotek 2024-01-09 08:05

衍射级次偏振态的研究

摘要 ?d%{-  
Zi+FIQ(  
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。 vA!IcDP"  
%J9u?-~  
[attachment=124900] UkpTK8>&  
@s cn ?t  
任务说明 BYMdX J  
X/cb1#  
[attachment=124901] gC(S(osF  
dm[cl~[ Q  
简要介绍衍射效率与偏振理论 2ua!<^,  
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。 A+8)VlE\  
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: ~cSXBc,+  
[attachment=124902] tc[Ld#  
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。 97\K] Tr  
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:  R*2N\2  
[attachment=124903] TP {\V>*Yz  
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]。 mj e9i  
aaCRZKr  
光栅结构参数 , +J)`+pJx  
研究了一种矩形光栅结构。 IB| 6\uKn  
为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 X,aRL6>r  
根据上述参数选择以下光栅参数: b way+lh  
光栅周期:250 nm Nv.  
填充因子:0.5 P?f${ t+  
光栅高度:200 nm SyI~iW#Y1  
材料n_1:熔融石英(来自目录) ;YY<KuT  
材料n_2:二氧化钛(来自目录) - K?lhu  
9ghzK?Yc  
[attachment=124905] yc?L OW0  
N,rd= m+  
偏振态分析 tmq?h%O>  
现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 $%\6"P/64  
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。 (|Gwg\r  
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。 Vdx o  
Z;a)P.l.>  
[attachment=124906]  OM1{-W  
FCEmg0qdjD  
模拟光栅的偏振态 'A.5T%n-  
Cy uRj[;B  
[attachment=124907] O.X;w<F/V  
;z9 ,c  
瑞利系数现在提供了偏振态的信息:  %V ]v,  
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。 OYt_i'Q  
对于𝜑=22°,[attachment=124909]。此时,67%的光是TM偏振的。 \RR` F .7  
对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 n.8870.BW  
qx1Js3%  
Passilly等人更深入的光栅案例。 6>#8 ^{[  
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。 As>Og  
因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 /iM1   
%i3[x.M  
[attachment=124910] //|B?4kk  
)e'F[  
光栅结构参数 /{hT3ncb  
在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 Xw'sh#i2  
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。 <";1[A%7<  
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。 ~!mY0odH  
但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 \^9n&MonM  
[attachment=124911] WgR%mm^  
q?mpvpL G  
光栅#1——参数 fi>.X99(G  
假设侧壁倾斜为线性。 2;>uP#1]  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 nTo?~=b  
为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 `ql8y'  
光栅周期:250 nm Ew{*)r)m  
光栅高度:660 nm $$.q6  
填充因子:0.75(底部) ^&86VBP  
侧壁角度:±6° h_P  
n_1:1.46 ;}f {o^]'  
n_2:2.08 5<`83; R9  
ktynIN  
[attachment=124912] QnBWZUI  
qonStIP  
光栅#1——结果 Ru#pJb(R  
这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 FIfLDT+Wh  
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。 LlgFQfu8  
V6d,}Z+"z'  
[attachment=124913]   zj2y=A| Y  
l3^'bp6HQ  
光栅#2——参数 {ixKc  
假设光栅为矩形。 *a\x!c"  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 ~a2|W|?  
矩形光栅足以表示这种光栅结构。 W0mvwYON[  
光栅周期:250 nm X6Z/xb@  
光栅高度:490 nm VByA6^JR  
填充因子:0.5 =to.Oa RR  
n_1:1.46 5655)u.N8  
n_2:2.08 W f8@ B#^{  
Q'3tDc<  
[attachment=124914] !mqIq} h  
2^`k6V!  
光栅#2——结果 ndDF(qHr  
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。 hP WP6;Z  
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>K3a1x  
   -wx~*  
[attachment=124915]
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