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    [技术]衍射级次偏振态的研究 [复制链接]

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    离线infotek
     
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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。 x(pq!+~K  
    Vz[E)(QX-`  
    feU]a5%XZ  
     O_^O1  
    任务说明 z(V?pHv+  
    f'P}]_3(  
    ^PA[fL"  
    ,S[,F0"%  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 DID&fj9m  
    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。 8fA9yQ 8  
    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: &U q++f6  
    O92a*)  
    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。 64xq@_+  
    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: Q M7z .  
    9QE|p  
    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 dJID '2a  
    gSLwpIK%  
    光栅结构参数
    uis;S)+  
    研究了一种矩形光栅结构。 O0OBkIj  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 b[p<kMTir  
    根据上述参数选择以下光栅参数: 94C)63V  
    光栅周期:250 nm *AX)QKQ@  
    填充因子:0.5 U U!M/QJ  
    光栅高度:200 nm FD>j\  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) zWvG];fsN  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) ]yu,YZ@7  
    +W|MAJtg  
    3?|gBiX  
    jCdKau&9  
    偏振态分析 $mFsf)1]]?  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 ^,S\-Uy9  
    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。 4 4%jz-m  
    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。 <q Z"W6&&  
    +LddW0h+=8  
    h $)t hW  
    +<&\*VR  
    模拟光栅的偏振态 iw1((&^)"  
    63:0Vt>hZ^  
    T3 xr Ua&  
    /E>z8 J$  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: pL`snVz  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 CORX .PQ  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 ?3 J  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 }gi>Z  
    cGSoAK  
    Passilly等人更深入的光栅案例 %-"?  
    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。 ,Yhy7w  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 x h[4d  
    w`XwW#!}@$  
    .&2pZ  
    *8k`m)h26  
    光栅结构参数 6S?a57;&W  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 6_/oVvd  
    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。 $$YLAgO4  
    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。 %8iA0t+  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 -,j J{Y~  
    -eAo3  
    $IUP;  
    光栅#1——参数 5vIuH+0  
    假设侧壁倾斜为线性。 t!^FWr&  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 =QEg~sD^)s  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 2 =tPxO')B  
    光栅周期:250 nm rN? L8  
    光栅高度:660 nm .K^'Q|?  
    填充因子:0.75(底部) A?Jm59{w  
    侧壁角度:±6° 'N,3]Soi  
    n_1:1.46 Q6?+#}  
    n_2:2.08 M64zVxsd  
    +T[3wL~  
    :K{`0U&l5  
    bTC2Ya  
    光栅#1——结果 "hz(A.THi  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 HC w$v#  
    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。 v}dt**l  
    ~Av]LW  
      
    4@#1G*OO  
    S4<@ji  
    光栅#2——参数 Y%qhgzz?/  
    假设光栅为矩形。 >rlQY>5pH  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 LXIlrZ9D5  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 Mr:*l`b_  
    光栅周期:250 nm |w[}\#2  
    光栅高度:490 nm Zx25H"5j  
    填充因子:0.5 $V?zJ:a>L  
    n_1:1.46 hXS'*vO"  
    n_2:2.08 'xZxX3  
    Bt,qG1>$-  
    0<{/T*AU:  
    &dvJg  
    光栅#2——结果 S$%/9^\jF  
    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。 DLyHC=%{+h  
    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。 $Z 10Zf=  
       (o^V[zV  
    =B1t ?( "  
    5`oor86  
     
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    只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-20
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