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2024-01-09 08:05 |
衍射级次偏振态的研究
摘要 A{3VTe4TV (t$jb|Oa 光栅结构广泛应用于各种光学应用场景,如光谱仪、近眼显示系统、脉冲整形等。快速物理光学软件VirtualLab Fusion通过使用傅里叶模态方法(FMM,也称为RCWA),为任意光栅结构的严格分析提供了通用和方便的工具。为此,复杂的一维或二维周期结构可以使用界面和调制介质进行配置,这允许任何类型的光栅形貌进行自由的配置。在此用例中,详细讨论了衍射级次的偏振态的研究。 jhU'UAn \v|nRn,`- [attachment=124900] 1>5l(zK!9 :zN{>,sC 任务说明 %+BiN)R*x zvJQ@i"Z [attachment=124901] H?\b LU'<EXUbY 简要介绍衍射效率与偏振理论 RRXnj#<g 某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 O{YT6&.S0 如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: s
@AGU/v [attachment=124902] ANqWY&f 其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 nd~cpHQR^ 如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: 'IVNqfC)u [attachment=124903] #J4{W84B 因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为[attachment=124904]。 K=S-p3\g 7sgK+
ip 光栅结构参数 gzV&S5A{_ 研究了一种矩形光栅结构。 #Tm^$\*h\] 为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 ,gag_o{*a 根据上述参数选择以下光栅参数: a| w.G "W 光栅周期:250 nm j%_{tB 填充因子:0.5 Tf0"9 光栅高度:200 nm >"Tivc5 材料n_1:熔融石英(来自目录) _SVIY@K|/ 材料n_2:二氧化钛(来自目录) HhZlHL |r|<cc# [attachment=124905] "#<P--E 9 q oA?
偏振态分析 0O@UT1M;v 现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 '+%<\.$ 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。 pv
LA:LW2 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。 hU:
9zLe ?o0ro?9j [attachment=124906] $9~6M* ;_bZH%o. 模拟光栅的偏振态 U;PGBoe G0e]PMeFl [attachment=124907] 1]DPy+ 9YMD[H\}V 瑞利系数现在提供了偏振态的信息: CP5vo-/)- 在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,[attachment=124908]。这说明衍射光是完全偏振的。 #Qir%\*V 对于𝜑=22°,[attachment=124909]。此时,67%的光是TM偏振的。 O1C|{
M 对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 jUtFDw "#ctT-g`6 Passilly等人更深入的光栅案例。 ~tw#Q Passilly等人的工作研究并优化了亚波长光栅下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。 u*W6fg/" 因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 pgp@Zw)r)k j@ehcK9| [attachment=124910] bi:TX<K+ !@.9>"FU 光栅结构参数 Es7+bFvsE8 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 By&ibN), 由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 #0:N$'SZ 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。 ~4T:v_Q7g 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 o+}>E31a [attachment=124911] `l%)0)T Q;h6F{i 光栅#1——参数 R&vV!d 假设侧壁倾斜为线性。 w$`[C+L 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 i(hL6DLD 为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 F4b$ 光栅周期:250 nm !0}SZ 光栅高度:660 nm 8lNkY`P7s 填充因子:0.75(底部) OV.f+_LS 侧壁角度:±6° EFk9G2@_ n_1:1.46 mdNIC n_2:2.08 #?3oGrS Y QTC-W2t] [attachment=124912] _Hp[}sv4) Y8s.Q 光栅#1——结果 -wdd'G 这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 NUQ?QQ 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。 }Dc7'GZ F5+)=P# [attachment=124913] VhfMj| H1fKe=$1 光栅#2——参数 A0A]#=S 假设光栅为矩形。 z P`&X:8 忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 H,Y+n)5 矩形光栅足以表示这种光栅结构。 7_G$& 光栅周期:250 nm 57S!X|CE 光栅高度:490 nm dEvjB"x 填充因子:0.5 .7`c(9< n_1:1.46 0Mo?9?? n_2:2.08 K}feS(Ji #Rj&PzBe [attachment=124914] 0rA&Q0 =-dg]Ol8 光栅#2——结果 kc:>[ {9 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~Zl&3 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。 r9vO(m~ X$0&tmum [attachment=124915]
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