首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 衍射级次偏振态的研究 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2024-01-09 08:05

衍射级次偏振态的研究

摘要 ev$:7}h=  
-iR2UE@M  
光栅结构广泛应用于各种光学应用场景,如光谱仪、近眼显示系统、脉冲整形等。快速物理光学软件VirtualLab Fusion通过使用傅里叶模态方法(FMM,也称为RCWA),为任意光栅结构的严格分析提供了通用和方便的工具。为此,复杂的一维或二维周期结构可以使用界面和调制介质进行配置,这允许任何类型的光栅形貌进行自由的配置。在此用例中,详细讨论了衍射级次的偏振态的研究。 MI `qzC*%  
5IF5R#  
[attachment=124900] %P0  
3lp'U&3`5  
任务说明 ?sk>Mzr  
(.:*GUg  
[attachment=124901] D0\>E}Y E  
;TJpD0  
简要介绍衍射效率与偏振理论 sjyr9AF  
某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 V~dhTdQ5}  
如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: Ok_}d&A  
[attachment=124902] 7%  D4  
其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 ^`kwSC  
如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: M3jUnp&  
[attachment=124903] Q7aPW\-  
因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为[attachment=124904]。 V$ 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$YD^S  
如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 tDRR3=9pX  
为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 )h}IZSm  
@s1T|}AJ  
[attachment=124906] 4Fft[S(  
to?!qxn  
模拟光栅的偏振态 a?-&O$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。 +VkL?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{Ff+]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。 xS1|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 K\   
[attachment=124915]
查看本帖完整版本: [-- 衍射级次偏振态的研究 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计