切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 236阅读
    • 0回复

    [技术]衍射级次偏振态的研究 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    在线infotek
     
    发帖
    7069
    光币
    29486
    光券
    0
    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 06-04
    摘要 +#O?sI#  
    T SOt$7-  
    光栅结构广泛应用于各种光学应用场景,如光谱仪、近眼显示系统、脉冲整形等。快速物理光学软件VirtualLab Fusion通过使用傅里叶模态方法(FMM,也称为RCWA),为任意光栅结构的严格分析提供了通用和方便的工具。为此,复杂的一维或二维周期结构可以使用界面和调制介质进行配置,这允许任何类型的光栅形貌进行自由的配置。在此用例中,详细讨论了衍射级次的偏振态的研究。 q8U]Hyp(`  
    D_@^XS  
    Ut<_D8Tzx  
    MDRSI g  
    任务说明 c7'Pzb)'  
    5i0<BZDTef  
    #8'%CUF*<8  
    a 3H S!/  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 tw;`H( UZ^  
    某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 b[$>HB_Na  
    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: MSA*XDnN  
    )Aj~ xA  
    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。 SkY|.w.   
    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: 7%X$6N-X  
    t{$t3>p-t  
    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 ^T^fowt=r  
    P/27+5(|  
    光栅结构参数
    " `lRX  
    研究了一种矩形光栅结构。 rVkHo*Q  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 :g Ze>  
    根据上述参数选择以下光栅参数: >LjvMj ]  
    光栅周期:250 nm _:{XL c  
    填充因子:0.5 )UWE.o BI  
    光栅高度:200 nm do G&qXw  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) 9khD7v   
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) ;yH/GN#O  
    >J4_/p>Qs  
    ~(}zp<e|  
    zdr?1=  
    偏振态分析 ifuVVFov  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 %hY+%^k.  
    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。 &D/_@\ 0  
    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。 TK'(\[E  
    vQA: \!  
    BONM:(1  
    gX);/;9mm+  
    模拟光栅的偏振态 ~dC^|  
    @n<WM@|l  
    A\WgtM  
    C0'Tua'  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: S53[K/dZo  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。  Y]P]^3  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 Z[|(}9v?~  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 I9_tD@s"(  
    zL1H[}[z+  
    Passilly等人更深入的光栅案例 #qHo+M$"  
    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。 <UeO+M(  
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 lv,<[Hw1  
    &AC-?R|Dp  
    %T!UEl`v  
    x2;92I{5C,  
    光栅结构参数 ^oM*f{9  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 'H:lR1(,  
    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。 Z?X ^7<  
    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。 wOINcEdx  
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 \S3C"P%w  
    JeuW/:Wv  
    Ot5 $~o  
    光栅#1——参数 ~,.Agx  
    假设侧壁倾斜为线性。 ?:~ `?  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 W%) foJ  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 RytQNwv3  
    光栅周期:250 nm 8 z\WyDz  
    光栅高度:660 nm \3Ys8umKq  
    填充因子:0.75(底部) L Ktr>u  
    侧壁角度:±6° dX` _Y  
    n_1:1.46 rJ K~kKG  
    n_2:2.08 #N wlKZ-  
    %=%jy  
    [[ H XOPaV  
    p<tj6O  
    光栅#1——结果 (yn!~El3  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 4>gk XfTF  
    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。 |v:8^C7  
    2 ES .)pQ  
      
    q#F;GD  
    c(i-~_  
    光栅#2——参数 O]90 F  
    假设光栅为矩形。 P8piXG  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 OiZPL"Q(K  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 e=QnGT*b5  
    光栅周期:250 nm Jx(%t<2  
    光栅高度:490 nm 3T%WfS+  
    填充因子:0.5 /EA4-#uw  
    n_1:1.46 D\bW' k]!  
    n_2:2.08 rer=o S  
    +kmPQdO;*/  
    7{2knm^  
    52,pCyU  
    光栅#2——结果 [-=PK\ B  
    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。 k5P&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。 dt<PZ.  
       mN!>BqvN  
    W EZ(4ah  
    \M'b %  
    文档信息 #92 :h6  
    <G/O!02  
    25o + ?Y<  
    m&EwX ^1-  
     
    分享到