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2024-01-09 08:05 |
衍射级次偏振态的研究
摘要 jDXmre? "Ww^?"jQ) 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。 p%3';7W\ nF=Ig-NX^ [attachment=124900] _I$]L8hC ?[m5|ty# 任务说明 OVj,qL) Z<&:
W8n [attachment=124901] jWU)y)$ }\gpO0Ox 简要介绍衍射效率与偏振理论 C{2UPG4 x 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。 2ZE4^j| 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: JBoo7a1 [attachment=124902] X(WG:FP27 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。 {|rwIRe 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: Qz$.t>@V= [attachment=124903] rtzxMCSEU 因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为[attachment=124904]。 B"Fg`s+]U C
y&L, 光栅结构参数 .pdgRjlSn 研究了一种矩形光栅结构。 97Q!Rot 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 D~mGv1t"
根据上述参数选择以下光栅参数: /1OhW>W3eH 光栅周期:250 nm ~&yaIuW< 填充因子:0.5 ~?L. n:wu 光栅高度:200 nm ;$%+TN 材料n_1:熔融石英(来自目录) .5I1wRN49 材料n_2:二氧化钛(来自目录) CX1'B0=\r A$5!]+ [attachment=124905] ]I}'
[D Zmp ^!|=X! 偏振态分析 F`38sq 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 (TY^
ky Sr 如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 #v~5f;[AAs 为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 HX=`kkX ] xH ` [attachment=124906] 7M$>'PfO ,YiBu^E9 模拟光栅的偏振态 IGbQ L 3F4I{L [attachment=124907] \,_%e[g49 ~Aq UT]l 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: =XWi+') 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。 c3Mql+@ 对于𝜑=22°,[attachment=124909]。此时,67%的光是TM偏振的。 "C0oFRk 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 \y0abxIHS BGA.8qWR4 Passilly等人更深入的光栅案例。 A!j&g(Z"Q 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。 cy}2~w&s4 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 :|fzGf 9pk<=F [attachment=124910] A46y?"]/30 |\b*p:el 光栅结构参数 -Ol/r=/& 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 #nu?b?X' 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。 r<~1:/F|
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。 ,ur_n7+LH 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 jmAWto}. [attachment=124911] bx5X8D q'1rSK 光栅#1——参数 gN(8T_r 假设侧壁倾斜为线性。 p~M^' k=d 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 p'_*>%4~ 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 BGUP-_& 光栅周期:250 nm O-mP{ 光栅高度:660 nm WAob"`8] 填充因子:0.75(底部) km8[azB o 侧壁角度:±6° 8Y&(o-R0 n_1:1.46 ;zp0,[r n_2:2.08 Gh@QR`xxc k.rZj|7 L [attachment=124912] G-T:7 z?+N3p9 光栅#1——结果 }t]CDa_n 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 CjykM]) 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。 \]o#tYN\a0 \5O4}sm$* [attachment=124913] 4m%_#J{ N|8TE7- F| 光栅#2——参数 4egq Y0A 假设光栅为矩形。 Z.rKV}yjY 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 - x7b6o>$ 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 Dmn6{jyP 光栅周期:250 nm qL3*H\9N 光栅高度:490 nm MT|}[|_ 填充因子:0.5 72Ft?;R n_1:1.46 ^TnBtIU-B n_2:2.08 O~ w&4F;{ elw<(<u` [attachment=124914] @@_f''f$ KLlW\MF1 光栅#2——结果 >Ei_## 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。 q]<cn2 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。 bf::bV?T rT5dv3^MW! [attachment=124915]
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