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摘要 Lr\ B MJ"Mn^:/ 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。 WfbNar[ -Lf6]5$2'
&CmkNm_B >T*g'954xF 任务说明 .@3u3i64' F Hcqu_;J ,M h/3DPgE u[|S*(P 简要介绍衍射效率与偏振理论 *4^]?Y\* 某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 2[YD& 如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: |ShRxE3@' 8Bt- 其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 geN%rD 如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: q
vVZA* rLVc<595 因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 。 e&4wwP"`< xAz4ZXj=q 光栅结构参数 FC(cXPX} 研究了一种矩形光栅结构。 =+=|{l?F 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 kGq f@
I+ 根据上述参数选择以下光栅参数: >(ww6vk2 光栅周期:250 nm ,$qs9b~ 填充因子:0.5 (l_de)N7 光栅高度:200 nm 8=o(nFJw 材料n_1:熔融石英(来自目录) %1 ^jd\ 材料n_2:二氧化钛(来自目录) >~>[}d;glw 2b,TkG8K d lLk4a+ _r|ytQ) 偏振态分析 7%!KAtc 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 wP':B
AQ4U 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。 d1La7|43u 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。 I^Jp
)k*z X/7_mU>aKT <0
idG YY<?w 模拟光栅的偏振态 ?N*@o. g):jZU]b
QGj5\{E_ 64>[pZF8 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: xa0%;nFKe 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时, 。这说明衍射光是完全偏振的。 H
7F~+Q-} 对于𝜑=22°, 。此时,67%的光是TM偏振的。 ,T~5iLKY 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 B[|/wHMsT} F^G`Jf Passilly等人更深入的光栅案例。 <d`UifqD 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。 |3@Pt>Ikl 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 [
=2In; Df3v"iCq}
2U+p@}cQUA Y1+lk^ 光栅结构参数 b}*bgx@< 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 O~0
1)% 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。 w|o@r%Q#l 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。 ]~Qk g+>'& 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 PQ1NQy8
'="){ N,Bs% p#1 光栅#1——参数 =I}V PxhE7 假设侧壁倾斜为线性。 :8wF0n-' 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 kP@OIhRe 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 Q^w]Nj(e_ 光栅周期:250 nm }0>/G?2Yp
光栅高度:660 nm M=`Se&-M 填充因子:0.75(底部) Li^!OHro. 侧壁角度:±6° K+OU~SED%F n_1:1.46 CW YJ<27v{ n_2:2.08 /k"P4\P`+Q HbDB?s<
yuX0Y{:I ,peE' 光栅#1——结果 #[yl;1) 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 Sd6^%YB 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。 M?u)H&kEl :+!b8[?Z
ra2q. H r= aQS5 光栅#2——参数 Qf]!K6eR 假设光栅为矩形。 M0
8Y 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 ttVSgKAsm 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 I
GtH<0Du 光栅周期:250 nm !{lb# 光栅高度:490 nm =oDrN7`,B 填充因子:0.5 wJkkc9Rh'( n_1:1.46 `VN<6o( n_2:2.08 >E=a~ O [rsAY&. P[i/o# EtGr&\, 光栅#2——结果 CNYchE,} 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。 T9?_ `h 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= PoQ9d m
0PF"( tH(#nx8 '~J6mojE 文档信息 ;A!i V| ek!N eu>
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