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infotek 2024-01-09 08:05

衍射级次偏振态的研究

摘要 9C=~1>S  
xD^wTtT  
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。 Hh\ 4MNl  
?sE@]]z  
[attachment=124900] W1`Dx(g  
SctJxY(}!  
任务说明 $E@ouX?  
j@CKO cn2  
[attachment=124901] R. O  
[9J:bD  
简要介绍衍射效率与偏振理论 $$\V 2%v  
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。 HoL~j({  
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: (H2ylMpQt  
[attachment=124902] ~f .y:Sbb  
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。 nfa_8  
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: 1]Lhk?4t  
[attachment=124903] uct=i1+ fE  
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[attachment=124904]。 V07VwVD  
n_1jHJo  
光栅结构参数 +\srZ<67  
研究了一种矩形光栅结构。 },v&rkwR  
为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 ^?nP$+gq  
根据上述参数选择以下光栅参数: @]E]W#xAn  
光栅周期:250 nm {wHvE4F2  
填充因子:0.5 blUY.{NN3  
光栅高度:200 nm <8*A\&  
材料n_1:熔融石英(来自目录) B_!wutV@  
材料n_2:二氧化钛(来自目录) 1z3]PA!R  
O%52V|m}{  
[attachment=124905] tg3zXJ4k_  
pL8H8kn  
偏振态分析 '!AT  
现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 }iMXXXBOT  
如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。  k~{Fnkt  
为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 We\KDU\n  
0u>yT?jP  
[attachment=124906] fjcr<&{:  
J0Jr BXCh  
模拟光栅的偏振态 b$dBV}0 L  
xUQdVrFU  
[attachment=124907] /9P^{ OZ;y  
)sRN!~  
瑞利系数现在提供了偏振态的信息: 'y< t/qo  
在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,[attachment=124908]。这说明衍射光是完全偏振的。 7,f:Qi@g  
对于𝜑=22°,[attachment=124909]。此时,67%的光是TM偏振的。 !;TR2Zcn  
对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 `(P "u  
3xP~~j;7  
Passilly等人更深入的光栅案例。 3\,MsoAl  
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。 ?n2C  
因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 WUzS lZq  
K!9y+%01  
[attachment=124910] 9z+vFk`  
y2U/$%B)G  
光栅结构参数 fn3*2  
在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 h] <GTWj  
由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 S>.q 5  
由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 Ad^dF'SN  
但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 J 0&zb'1  
[attachment=124911] 2XzF k_6H  
xT:qe  
光栅#1——参数 WfRVv3Vm  
假设侧壁倾斜为线性。 u.$Ym  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 cZ6?P`X  
为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 )t*S 'R  
光栅周期:250 nm G}182"#4  
光栅高度:660 nm n; Lo  
填充因子:0.75(底部) nWKO8C>  
侧壁角度:±6° eH ;Wfs2f  
n_1:1.46 AU3auBol ^  
n_2:2.08 Vp|2wlFE-  
=g/4{IL%  
[attachment=124912] 9 aY'0wa  
~o:rM/!Ba  
光栅#1——结果 bjuYA/w<  
这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 &,^mM' C  
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。 h1n*WQ-  
qsD?dHi7  
[attachment=124913]   VEL:JsY  
1R5Yn(  
光栅#2——参数 XPar_8I  
假设光栅为矩形。 =9kj? u~  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 [Bl $IfU  
矩形光栅足以表示这种光栅结构。 PthId aN@  
光栅周期:250 nm R1I I k  
光栅高度:490 nm Su$18a"Bc  
填充因子:0.5 0eQ~#~j&  
n_1:1.46 v]B0!k&4.  
n_2:2.08 `Af{H/qiI  
:&xz5c`"04  
[attachment=124914] T+`xr0  
Hlz'a1\:O]  
光栅#2——结果 $Sp*)A]E`  
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。 D2Vb{%(4.  
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。 w%>aR_G  
   @WhZx*1  
[attachment=124915]
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