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    [技术]衍射级次偏振态的研究 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-06-27
    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。 J5@08 bZm  
    6K2e]r  
    pjl%Jm  
    |@ mz@  
    任务说明 :}Jx  
    {+N< 9(O  
    lED!}h'4  
    Xj?Wvt  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 # @\3{;{R  
    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。  ` Xc7b  
    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: #J5BHY~  
    pP\Cwo #,  
    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。 jzvK;*N  
    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: sYTz6-  
    ,5'o>Y  
    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 l,ny=Q$[1'  
    $+eeE  
    光栅结构参数
    g/?Vl2W  
    研究了一种矩形光栅结构。 WR+j?Fcf  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 c '|*{%<e2  
    根据上述参数选择以下光栅参数: p^l#Wq5  
    光栅周期:250 nm +/OSg.  
    填充因子:0.5 a[ {qb  
    光栅高度:200 nm +)jUA]hJ/  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) aRd~T6I  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) 3 ML][|TR  
    T2{e 1 =Z7  
    "tEp8m  
    ?pL|eS7  
    偏振态分析 HG]ARgOB  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 ,@"yr>Q9#6  
    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。  31n"w;  
    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。 $-_" SWG.  
    %$BRQ-O  
    H`[FC|RYyE  
    5- dt0I@<  
    模拟光栅的偏振态 +h) "m/mE  
    VPCI5mS_  
    B'/U#>/  
    gI:g/ R  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: t Cuvb  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 tpI/I bq  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 *0U#Z]t  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 b"g^Jm! j  
    * :"*'  
    Passilly等人更深入的光栅案例 UMcM&yu-  
    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。 g4W$MI  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 -]%EX:bm  
    k|fM9E  
    q NGR6i  
    hB?#b`i^  
    光栅结构参数 lp*5;Ls'q  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 /%YW[oY{V  
    由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 ,Csdon  
    由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 1$Up7=Dr=  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 kV-<[5AWW  
    DksYKv  
    $.,PteYK  
    光栅#1——参数 bbL\xq^  
    假设侧壁倾斜为线性。 lyL6w1  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 %6ckau1_;  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 3qV^RW&  
    光栅周期:250 nm o*T?f)_[p  
    光栅高度:660 nm <?7CwW  
    填充因子:0.75(底部) Ust +g4  
    侧壁角度:±6° +;,{`*W+N  
    n_1:1.46 74_?@Z(  
    n_2:2.08 pI@71~|R  
    5N9Cd[4  
    %/eG{ oh-  
    TF%n1H-sF  
    光栅#1——结果 Uahh|> s  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 `!8\ |/  
    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。 "t2T*'j{  
    8;M,l2pmR{  
      
    k(f),_  
    mbAzn  
    光栅#2——参数 l@4pZkdq  
    假设光栅为矩形。 HOD?i_  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 g.\b@0Uy'  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 :7@[=n  
    光栅周期:250 nm [w](x  
    光栅高度:490 nm H Qj,0#J)  
    填充因子:0.5 HX.K{!5  
    n_1:1.46 $y;w@^  
    n_2:2.08 ]xf89[;0  
    /@"mQx~[q  
    Rd(8j+Q?ps  
    "'B DVxp'w  
    光栅#2——结果 h5{//0 y  
    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。 U["<f`z4\  
    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。 {F_>cyR  
       *wAX&+);  
    4=MVn  
    }51QUFhL0  
     
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    只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
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