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infotek 2024-01-09 08:05

衍射级次偏振态的研究

摘要 &R))c|>OT&  
eJ0Xfw%y%T  
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。 gF2,Jm@"6  
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[attachment=124900] 5K,=S  
hK UK#xx  
任务说明 c 'rn8Jo}  
aM4-quaG]  
[attachment=124901] k#n%at.g  
eGLB,29g  
简要介绍衍射效率与偏振理论 hs*n?vxp3  
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。 6@VgLa,  
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: e8eNef L$  
[attachment=124902] & h\!#X0  
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。 P7epBWqDP  
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: KJv[z   
[attachment=124903] X.V4YmZ- ;  
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]。 \ cdns;  
:eH\9$F`x;  
光栅结构参数 G0he'BR  
研究了一种矩形光栅结构。 NpxgF<G  
为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 I 9<%fv  
根据上述参数选择以下光栅参数: 9w6 uoM  
光栅周期:250 nm Wjli(sT#-  
填充因子:0.5 q<K/q"0-l  
光栅高度:200 nm =z4J[8bb  
材料n_1:熔融石英(来自目录) x@@bC=iY$  
材料n_2:二氧化钛(来自目录) 3pe1"maP  
lV9   
[attachment=124905] vwzElZ{C:v  
q7pe\~q  
偏振态分析 ;?v&=Z't.  
现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 PU4-}!K  
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。 L9]d$ 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。 ,'n`]@0?\  
6(>,qt,9S  
[attachment=124906] <`u_O!h  
6m@B.+1  
模拟光栅的偏振态 +$F,!rV-s  
*-S?bv,T'  
[attachment=124907] >uYU_/y$2  
OlgM7Vrl  
瑞利系数现在提供了偏振态的信息: O Q$C#:?  
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。 #|T2`uYotf  
对于𝜑=22°,[attachment=124909]。此时,67%的光是TM偏振的。  `fE'$2  
对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 PsZ>L  
.#Z"Sj  
Passilly等人更深入的光栅案例。 =2YXh,i  
Passilly等人的工作研究并优化了亚波长光栅下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。 n:f&4uKoG<  
因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 7EVB|gTp  
M@Ti$=  
[attachment=124910] ,N nh$F  
>WLHw!I!6  
光栅结构参数 T=RabKVYP  
在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 )Cat$)I#,  
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。 TM|PwY  
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。 Hv2[=elc  
但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 <8YvsJ  
[attachment=124911] saDu'SmYV  
[KCR@__  
光栅#1——参数 +~=j3U  
假设侧壁倾斜为线性。 Xoha.6$l5  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 X\>/'fC$  
为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 0JKTwLhC  
光栅周期:250 nm jfVw{\l  
光栅高度:660 nm ddbQFAQQQ  
填充因子:0.75(底部) IkG;j+=  
侧壁角度:±6° *Vg)E*s  
n_1:1.46 eNO[ikm  
n_2:2.08 ?b"'w  
i29a1nD4Hm  
[attachment=124912] vF&0I2T~l  
<_]W1V:0  
光栅#1——结果 a7=lZZ?  
这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 )eqF21\  
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。 6'.)z ,ts  
*xITMi  
[attachment=124913]   WJ LqH<  
9XhH*tBn7(  
光栅#2——参数 &pR 8sySu  
假设光栅为矩形。 Z[B:6\oQ  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 l2YA/9.  
矩形光栅足以表示这种光栅结构。 mNEh\4ai  
光栅周期:250 nm u} +?'B)  
光栅高度:490 nm Bk^o$3#  
填充因子:0.5 q~Al[`K  
n_1:1.46 MmePhHf  
n_2:2.08 k*!iUz{]  
SLUQFoz}  
[attachment=124914] ,oPxt  
3+vVdvu%  
光栅#2——结果 bI_MF/r''  
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。 g!o2vTt5  
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。 ^HtB!Xc  
   Ta/ u&t4  
[attachment=124915]
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