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    [技术]衍射级次偏振态的研究 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 06-04
    摘要 AQjf\i  
    <~ }NxY\5  
    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。 {66P-4Ev(  
    e N^6gub  
     Uu0  
    Rj!9pwvT  
    任务说明 Lq]t6o ]  
    f^|r*@o  
    CfEACH4_  
    XCj8QM.o  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 fb?YDM  
    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。 !EOYqD  
    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: M$Ow*!DfP  
    q!y!=hI  
    其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 *('Vyd!n  
    如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: S<81r2LT  
    tJII-\3"  
    因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 :0'vzM  
    (d*~Qpi{7  
    光栅结构参数
    7bYN  
    研究了一种矩形光栅结构。 {y`n _  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 guk{3<d:Jy  
    根据上述参数选择以下光栅参数: ;( [^+_/  
    光栅周期:250 nm ,pIaYU{D  
    填充因子:0.5 h ;1D T  
    光栅高度:200 nm >~*}9y0$  
    材料n_1:熔融石英(来自目录) dmPAPCm%y  
    材料n_2:二氧化钛(来自目录) #n.XOet<\  
    GQ6~Si2  
    $Gs|Z$(  
    +wGFJLHJ  
    偏振态分析 5 51p* B2  
    现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 \[L|  
    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。 @y8) "m"  
    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。 ~; vt{pk  
    kE854Ej  
    !|~yf3  
    AHet,N  
    模拟光栅的偏振态 =3|5=ZU034  
    #Q/xQ`+|.  
    YQ`88 z  
    >!PCEw<i  
    瑞利系数现在提供了偏振态的信息: /)<Xoa  
    在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,。这说明衍射光是完全偏振的。 B3W2?5p  
    对于𝜑=22°,。此时,67%的光是TM偏振的。 2#X>^LH  
    对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 @me ( pnD  
    .#LvvAeh  
    Passilly等人更深入的光栅案例 4VP$, |a  
    Passilly等人的工作研究并优化了亚波长光栅下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。 r#B{j$Rw   
    因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 u-R;rf5%k  
    ]SUW"5L-  
    s&M#]8x;x  
    juB/?'$~  
    光栅结构参数 y*T@_on5  
    在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 ,U.|+i{  
    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。 5`)[FCQ  
    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。 T/ P   
    但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 R'$1,ie  
    z6Zd/mt~x  
    '5\?l:z  
    光栅#1——参数 Ygc.0VKMR  
    假设侧壁倾斜为线性。 ne# %Gr  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 Q|7;Zsd:  
    为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 ; ! B>b)%  
    光栅周期:250 nm <G#Q f|&  
    光栅高度:660 nm /2Bf6  
    填充因子:0.75(底部) Dv}VmC""  
    侧壁角度:±6° p~z\&&0U0  
    n_1:1.46 Q&vU|y  
    n_2:2.08 BHR(B]EI  
    =xr2-K)e  
    |`O210B@  
    eKe[]/}e9  
    光栅#1——结果 gW^0A)5  
    这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 0}- MWbG  
    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。 $.O(K4S  
    OQ+kOE&  
      
    oT- Y  
    f<v Z4 IU  
    光栅#2——参数 R:U!HE8j   
    假设光栅为矩形。 yH(%*-S  
    忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 -932[+  
    矩形光栅足以表示这种光栅结构。 KP CZiu7  
    光栅周期:250 nm +@MG$*}Oz  
    光栅高度:490 nm /U= ?D(>x  
    填充因子:0.5 86 W.z6  
    n_1:1.46 |z`AIScT  
    n_2:2.08 %D>cY!  
    h%]  D[g  
    'h>CgR^NM1  
    gP?.io 9Oi  
    光栅#2——结果 )| F O>  
    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。 C:RA(  
    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 dPb-z4  
       z`!f'I--!  
    7*@BCu6  
    v4r%'bA  
    文档信息 d+]/0J!c  
    WB\chb%ej#  
    _^p\ u  
    G`z=qaj  
     
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