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摘要 8$0rR55 FQqI<6; 光栅结构广泛应用于各种光学应用场景,如光谱仪、近眼显示系统、脉冲整形等。快速物理光学软件VirtualLab Fusion通过使用傅里叶模态方法(FMM,也称为RCWA),为任意光栅结构的严格分析提供了通用和方便的工具。为此,复杂的一维或二维周期结构可以使用界面和调制介质进行配置,这允许任何类型的光栅形貌进行自由的配置。在此用例中,详细讨论了衍射级次的偏振态的研究。 paKSr|O Mdl{}P0)
;xzUE`uUfJ f'
3q(a<p 任务说明 ZuS0DPS`L
w-Da~[J Q0&H#xgt pKit~A,Q 简要介绍衍射效率与偏振理论 J/[=p<I) 某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 0l-Ef1 如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: 4:r!|PJn{G r\/9X}y4z 其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 `/EGyN6X 如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: +f@U6Vv P] UJ0b 因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 。 d`
jjGEj 0@H|n^Md# 光栅结构参数 MLRK74D 研究了一种矩形光栅结构。
">y%iE 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 G>1eFBh } 根据上述参数选择以下光栅参数: Kfh| 光栅周期:250 nm \}p6v } 填充因子:0.5 sB c
(gr 光栅高度:200 nm r[lF<2&*R 材料n_1:熔融石英(来自目录) o1FF"tLkN 材料n_2:二氧化钛(来自目录) ?kB2iU_f+ \E%'Y 6^%68N1k DDPxmuNG 偏振态分析 rdJ d#S 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 5[*
qi?w= 如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 ,PWgH$+ 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。 d5D$&5Ec :9$F'd\ ENGg
~D dt`{!lts' 模拟光栅的偏振态 ,!7 H]4Qx 2\7`/,U6
.zn;:M#T ]cGA~d 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: z#]Jv!~EPE 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 ]8f ms( 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。 k;w- E 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 :yeq(oK, vfq%H( Passilly等人更深入的光栅案例。 nIU 6h 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。 0el9&l9Ew 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 Bc6|n :;u V{^!BBQ
0o9 3iu=& ; =X P & 光栅结构参数 dVsE^jsL 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 21< j\
M 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。 O }(VlR2 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。 }jVSlCF@t 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 sIK;x]Q)
1$%V{4bJ J,AR5@)1 光栅#1——参数 p TeOW9 假设侧壁倾斜为线性。 ,ztI,1"k 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 l PK
+$f$ 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 /C4^<k\ 光栅周期:250 nm EpFQ|.mQ 光栅高度:660 nm 1;mW,l'` 填充因子:0.75(底部) \U[{z&]~ 侧壁角度:±6° 7LU}Iiv n_1:1.46 dO4{|(z n_2:2.08 lhw()u XwlbJ=mf
e(I=^#u6 DBT&DS 光栅#1——结果 SL;9Q[ 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 ~R&;v3 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。 kn>$lTHQ 'ul~7h;n
:@!ic<p Nqrmp" ] 光栅#2——参数 x
>^Si/t 假设光栅为矩形。 <~n$1aA 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 H8`(O"V 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 9M1d%jT 光栅周期:250 nm OBP1B@|l$+ 光栅高度:490 nm w);6K[+; 填充因子:0.5 4y5UkU9| n_1:1.46 RhvfC5Hq n_2:2.08 k:#P|z$UD NN1$'"@NL WN_pd%m I<8sI%,s 光栅#2——结果 8G5m{XTS( 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。 jMN[J|us51 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。 9 `w) hQDTS>U YI.w-K\ `A,g] 1C: 文档信息 }-o{ASC# YcN!T"wJ@
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