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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。 8fA9yQ8 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: &Uq++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。 <qZ"W6&& +LddW0h+=8 h
$)thW +<&\*VR 模拟光栅的偏振态 iw1((&^)" 63:0Vt>hZ^
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xr Ua& /E>z8J$ 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#!}@$
.&2p Z *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。 -,jJ{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。 $Z10Zf= (o^V[zV =B1t?(" 5`oor86
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