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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: 2024-01-09
    摘要 sOW-GWSE<  
    B|~\m ~  
    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。 !NYc!gYD  
    VG\ER}s&P  
    Da8qR+*x  
    ?z60b=f8  
    任务说明 _"F(w"|  
    1}!f.cWV(  
    ) f'cy@b   
    58MBG&a%  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 *Qg/W? "m  
    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。 J74 nAC%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: `h Y:F(  
    4aZsz,=  
    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。 TZZ qV8  
    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: J2H8r 'T  
    _&JlE$ua7  
    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。 ^QV;[ha,o  
    ^yu^Du  
    光栅结构参数 `)H.TMI   
    研究了一种矩形光栅结构。 mnXaf)"  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 <H E'5b  
    根据上述参数选择以下光栅参数: 2&!G@5  
    光栅周期:250 nm D9c8#k9Y.  
    填充因子:0.5 "mT~_BsD  
    光栅高度:200 nm o,Ew7~u  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) 5'>(|7~%\  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) 6576RT  
    '(u[  
    9}2I'7]  
    0/(YH  
    偏振态分析 ;][1_  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 A"z')   
    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。 l=EIbh  
    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。 NRq jn; ,+  
    [>?B`1;@  
    FJ>| l#nO  
    $+[HJ{  
    模拟光栅的偏振态 +\.gdL)  
    jB?Tua$,s  
    {v]A`u)  
    :fpYraBM  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: Te!q(;L`4  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 R0\E?9P  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 p#J}@a  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 xp>r a2A  
    K-_e' )22.  
    Passilly等人更深入的光栅案例。 i':<Ro  
    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。 WGVvBX7#  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 W/{HZ< :.  
    7=mU["raz`  
    Ge[N5N>  
    m]Z& .,bA  
    光栅结构参数 bv$)^  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 =}U`q3k  
    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。 .wS' Xn&  
    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。 = ?T'@C  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 ?OvtR:hC  
    T3)/?f?|  
    nvsuF)%9hZ  
    光栅#1——参数 qV^,muyoG  
    假设侧壁倾斜为线性。 WQ=C5^u  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 3MiNJi#=2  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 8TC%]SvYim  
    光栅周期:250 nm Uq0RJ<n  
    光栅高度:660 nm SS@# $t:  
    填充因子:0.75(底部) )aOg_*~  
    侧壁角度:±6° )iluu1,o  
    n_1:1.46 p?=rQte([  
    n_2:2.08 `gD'q5.z;3  
    US0)^TKrj  
    vXRfsv y  
    do7 [Nj  
    光栅#1——结果 44mYs`]  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 zpiqJEf|'"  
    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。 "+r8izB  
    \BbemCPAm  
       O,]t.1V  
    -`FTWH  
    光栅#2——参数 !ZD[ $lt+  
    假设光栅为矩形。 #: w/vk  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 j!qO[CJJ  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 FSIV\ u  
    光栅周期:250 nm tlQ3 BKp  
    光栅高度:490 nm \O^b|0zc  
    填充因子:0.5 6|rqsk  
    n_1:1.46 iAbtv^fn  
    n_2:2.08 73rr"> 9#0  
    QOcB ]G  
    'kL>F&|  
    2 Do^N5y  
    光栅#2——结果 2W~,,$ G  
    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。 x'+lNlv  
    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。 `<8~tS/. w  
       pZuYmMP  
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