-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-04-22
- 在线时间1968小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 l|WdJn
o
+qN}oyL
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。 b$7p`Ay MR")
"cJ))v-' {J#SpG 7 任务说明 T'VZ=l[ Kkfz a (<bYoWrK# ].AAHu5 简要介绍衍射效率与偏振理论 R-2NJ0F7 某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 zG
IxmJ. 如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: aCxF{>n
b'x26wT? 其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 >* Ag0.Az 如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: @aQ};~ (!cG*FrN 因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 。 :%&|5Ytb +Tf4SJ 光栅结构参数 G5Mo IC 研究了一种矩形光栅结构。 >:C0ZQUW 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 xh6Yv%\@ 根据上述参数选择以下光栅参数: hQWo ]WF(J 光栅周期:250 nm Z;v5L/; 填充因子:0.5 CjRU3
(Q 光栅高度:200 nm 7~zd
%
o
材料n_1:熔融石英(来自目录) }Gvu!a#R 材料n_2:二氧化钛(来自目录) L0lqm0h ,J*C'#sW ey/{Z<D .z+S@s[O 偏振态分析 \ 8v^ hb 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 1hTE^\W 如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 7\0}te 为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 p<Oz"6_/~ &':Ecmo~` e=ITAH3b |Eyn0\OA 模拟光栅的偏振态 cFD3 4UxxmREx;
{sOW DM5 * :kMv;9 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: 634OH*6 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 ^RI&`5g 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。
;2y4^ 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 luWr.<1 .QvH7 Passilly等人更深入的光栅案例。 <q`'[1Y4 Passilly等人的工作研究并优化了亚波长光栅下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。 .&i_~?1[N 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 ;T\+TZ tI zG*
>g
9$q35e #c%FpR4 光栅结构参数 (=-6'23q) 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 *)Us
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。 f2LiCe.? 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。 0$g;O5y"i 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 # 4&t09
+HT?>k p![UO I"W 光栅#1——参数 c5em*qCw$ 假设侧壁倾斜为线性。 VPr`[XPXb 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 oQiRjDLx 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 }?)U`zF)7} 光栅周期:250 nm s-801JpiJ 光栅高度:660 nm PcQ\o>0") 填充因子:0.75(底部) Ul<:Yt&nI 侧壁角度:±6° z&c|2L-u6 n_1:1.46 J kxsua n_2:2.08 =5;tB WYN0,rv1:+
?={S"qK(q 8-"D.b4 光栅#1——结果 5wa'SexqE 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 '
~1/*F%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。 0N87G}Xu JJHO E{%
w9w=2 * X #>:9 光栅#2——参数 M?_7*o]! 假设光栅为矩形。 >{)\GK0i7 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 U4NH9-U' 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 YTD&swk 光栅周期:250 nm }X/>WiGh: 光栅高度:490 nm 4YSVy2x 填充因子:0.5 Jsa]RA n_1:1.46 {.])'~[U n_2:2.08 $ ~%w21?& %i) 0sET ;4QE.&s` 0|DyYu 光栅#2——结果 9H/C(Vo 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。 ^;sE)L6 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。 skYHPwJdW =pBr_pGz= I|l5e2j
|