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摘要 $K fk=@ 64X#:t+ 光栅结构广泛应用于各种光学应用场景,如光谱仪、近眼显示系统、脉冲整形等。快速物理光学软件VirtualLab Fusion通过使用傅里叶模态方法(FMM,也称为RCWA),为任意光栅结构的严格分析提供了通用和方便的工具。为此,复杂的一维或二维周期结构可以使用界面和调制介质进行配置,这允许任何类型的光栅形貌进行自由的配置。在此用例中,详细讨论了衍射级次的偏振态的研究。 kj=2+)!E7 7Ej#7\TB]
WA5kX SdIb qAik$. 任务说明 $rYu4^ J5IJy3d SZD2'UaG ]~Qk g+>'& 简要介绍衍射效率与偏振理论 PQ1NQy8 某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 -y*+G& 如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: }B/xQsTx- aKtTx~$@ 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。 *)D*iU& 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: HZ=yfJs nc Z[bC@y[Wb 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 。 oXkhj,{y5 [E7@W[xr 光栅结构参数 }PL 研究了一种矩形光栅结构。 o:\a 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 P`"DepeD 根据上述参数选择以下光栅参数: I|;#VejX 光栅周期:250 nm s7}
)4.vO 填充因子:0.5 5c7a\J9> 光栅高度:200 nm
H,~In2Z 材料n_1:熔融石英(来自目录) p'} %pAY 材料n_2:二氧化钛(来自目录) }rZ=j6Z
Tou~U[V+ 6D(m8 kl"Cm`b) 偏振态分析 F[Sat;Sll 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 FQ)Ekss~C 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。 oU? X"B9 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。 BIyG[y?qO 9ksrr{tW >@uYleD( 59 Y=VS 模拟光栅的偏振态 TaT&x_v^~a our5k
[rsAY&. P[i/o# 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: EtGr&\, 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 Mv=;+?z! 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。 z\
pT+9& 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 0u\@-np N*>; ' Passilly等人更深入的光栅案例。 #JucOWxjY 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。 {rLOAewr 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 'WCTjTob/ B=`!
S:QEHd_C +ETw:i9!? 光栅结构参数 xRN$cZC 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 Xii#Qtd. 由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 f}eVfAf 由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 ApB0)N 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 ')cu/
7Y:s6 R| 9k&$bC+Q 光栅#1——参数 Y;>'~V#R 假设侧壁倾斜为线性。 %C<eR_ 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 b\Ub<pE 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 # 95/,k 光栅周期:250 nm .*"IJD9 光栅高度:660 nm \-y i#N 填充因子:0.75(底部) W9~datIh> 侧壁角度:±6° yI<'J^1C[ n_1:1.46 % BKTN@;7 n_2:2.08 b87o6"j YeJdkt
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aFjtb ps{(UYM=b 光栅#1——结果 ' M!_k+e 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 }=FQKqtC 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。 jo~vOu jtwO\6 t&
04t_ add-]2` 光栅#2——参数 0
CS_- 假设光栅为矩形。 =@>&kU%$& 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 ,e,{6Sg6gl 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 !k63`(Ti 光栅周期:250 nm IYPLitT 光栅高度:490 nm psVRdluS 填充因子:0.5 O"Q=66.CR n_1:1.46 l M$7/ n_2:2.08 x!+a,+G VrK 5a9*^
jG#sVK] .9ne'Ta 光栅#2——结果 JiR|+6"7
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。 XQA2uR4h 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。 ",m5}mk:4 hCgNS1%4 \q>,c49a{
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