-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-08-07
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
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$Ow*!DfP q!y!=hI 其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 *('Vyd!n 如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: S<81r2LT tJII-\3" 因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为 。 :0'vz M (d*~Qpi{7 光栅结构参数 7bY N 研究了一种矩形光栅结构。 {y`n_ 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 guk{3<d:Jy 根据上述参数选择以下光栅参数:
;(
[^+_/ 光栅周期:250 nm ,pIaYU{D 填充因子:0.5 h
;1D T 光栅高度:200 nm >~*}9y0$ 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`88z >!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。 $.O(K4S OQ+kOE&
oT- Y f<vZ4 IU 光栅#2——参数 R:U!HE8j 假设光栅为矩形。 yH(%*-S 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 -932[+ 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 KP CZiu7 光栅周期:250 nm +@MG$*}Oz 光栅高度:490 nm /U=?D(>x 填充因子:0.5 86W.z6 n_1:1.46 |z`AIScT n_2:2.08 %D>cY! h%] D[g 'h>CgR^NM1 gP?.io9Oi 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=qa j
|