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摘要 +H$!a t4?DpE 光栅结构广泛应用于各种光学应用场景,如光谱仪、近眼显示系统、脉冲整形等。快速物理光学软件VirtualLab Fusion通过使用傅里叶模态方法(FMM,也称为RCWA),为任意光栅结构的严格分析提供了通用和方便的工具。为此,复杂的一维或二维周期结构可以使用界面和调制介质进行配置,这允许任何类型的光栅形貌进行自由的配置。在此用例中,详细讨论了衍射级次的偏振态的研究。 Ts~L:3oaQ Wu)>U
|lv|!]qAma *.)tG 任务说明 !%dN<%Ah yoAfc b,8{ X< a~8[<F omj 简要介绍衍射效率与偏振理论 l7De6A" 某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 .$@R{>%U 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: {nU=%w"\ 'mV9 {lj7E 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。 IKie1!ZU{" 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: ^k<oT'89 1
hg}(Hix 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 。 -GLMmZJt Ali9pvE 光栅结构参数 ;2Q~0a| 研究了一种矩形光栅结构。 ^_lzZOhG 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 :T9<der, 根据上述参数选择以下光栅参数: Pb*5eXk 光栅周期:250 nm H.UX,O@ 填充因子:0.5 " LJq%E 光栅高度:200 nm }%D^8>S 材料n_1:熔融石英(来自目录) >ooZj9:' 材料n_2:二氧化钛(来自目录) zRPeNdX
1!>Jpi0 sN5B7)Vc "?mJqA 偏振态分析 H*9~yT'Q 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 qoAj]
") 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。 '}Ri` 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。 N<DGw?Rl &5:tn=E } CfqG?) Zkf0p9h\ 模拟光栅的偏振态 B 2ec@]uD` xZV1k~C
VWO9=A*Y| VcoOeAKL 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: Q?X>E3=U 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 MMj9{ou 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。 Gdg"gi!4 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 /JT#^Y D1&A,2wO Passilly等人更深入的光栅案例。 a+Ac[> 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。 ]Zmj4vK J 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 MQ"xOcD*F rl0< Ls
B,{K*-7)MX -I=l8m6L 光栅结构参数 JY6
Qp 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 #UbF9})q 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。 {P*m;a`} 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。 L5,NP5RC 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 nR`ov1RH
'}$Dgp6e 4^URX>nx8 光栅#1——参数 aE2.L;Tk? 假设侧壁倾斜为线性。 NQ6sGL 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 Q1+dCCY#F 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 71\xCSI1w& 光栅周期:250 nm `]W|8M 光栅高度:660 nm f!JS= N?3 填充因子:0.75(底部) e;(0(rI 侧壁角度:±6° w4gg@aO n_1:1.46 !/wtYI-` n_2:2.08 IC7M$ s;A@*Y;v
%Z1N;g0 ,2W8=ON 光栅#1——结果 MNV%
=G 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 Gn&4V}F 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。 hodgDrmO/ X*\J_
}+sT4'Ah> )vSRHE 光栅#2——参数 S;-
LIv 假设光栅为矩形。 hq #?kN 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 9th,VnD0 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 pfI"36]F 光栅周期:250 nm ,KFapz! 光栅高度:490 nm g
pOC`=
填充因子:0.5 1aTB%F n_1:1.46 %QP0 n_2:2.08 &oX>*6L
w.TuoWo> qXwPDq/ % S os 光栅#2——结果 BT"XT5@ 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。 v%iflCK 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。 zld#qG6 s']Bx= @
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