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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 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$2'  
    &CmkNm_B  
    >T*g'954xF  
    任务说明 .@3u3i64'  
    FHcqu_;J  
    ,M h/3DPgE  
    u[|S*(P  
    简要介绍衍射效率与偏振理论 *4^]?Y\*  
    某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 2[YD&  
    如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: |ShRxE3@'  
    8B t-  
    其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 geN%rD  
    如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: q vVZA*  
    rLVc<595  
    因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为。 e&4wwP"`<  
    xAz4ZXj=q  
    光栅结构参数
    FC(cXPX}  
    研究了一种矩形光栅结构。 =+=|{l?F  
    为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 kGqf@ I+  
    根据上述参数选择以下光栅参数: >(ww6vk2  
    光栅周期:250 nm ,$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|yt Q)  
    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。 ]~Qkg+>'&  
    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 CWYJ<27v{  
    n_2:2.08 /k"P4\P`+Q  
    HbDB?s<  
    yuX 0Y{: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=aQ S5  
    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  
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