首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 衍射级次偏振态的研究 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2024-01-09 08:05

衍射级次偏振态的研究

摘要 FxU a5 n  
8k +^jj  
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。 T,@s.v  
R&.mNji*  
[attachment=124900] 41uiW,  
O]_a$U*6  
任务说明 Br4[hUV/  
Ui?iMtDr  
[attachment=124901] x994B@\j+  
rj}O2~W~4  
简要介绍衍射效率与偏振理论 Sf*1Z~P|  
某个衍射级次(𝑛)的效率表示有多少的辐射功率被衍射到这个特定的级次中。它是由复数值瑞利系数计算出来的,瑞利系数包含了每个衍射级次(矢量)电磁场的全部信息。瑞利系数本身是由FMM对光栅的特征值问题进行严格分析的结果。 ^+p7\D/E(  
如果在TE/TM坐标系(CS)中给出瑞利系数,则可以计算衍射效率: {ooztC   
[attachment=124902] Mc,3j~i  
其中,n_in/n_out为覆盖层和衬底层的折射率,ϑ_in/ϑ_out为所分析的阶次的入射角和衍射角。此外,𝐴表示辐射光的振幅。 2ieyU5q7#  
如果瑞利系数沿𝑥、𝑦和𝑧给出瑞利系数,则必须应用以下方程: ^?J3nf{  
[attachment=124903] f8e :J#jbS  
因此,必须考虑所给出的瑞利系数的坐标系。默认情况下,光栅坐标系中为[attachment=124904]。 AjVX  
Zzn N"Si,  
光栅结构参数 4SVIdSA  
研究了一种矩形光栅结构。 +[vI ocu  
为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 {ty)2  
根据上述参数选择以下光栅参数: >piVi[`  
光栅周期:250 nm Ty<."dyPW  
填充因子:0.5 H2lQ(Y+H  
光栅高度:200 nm 2OVN9_D%  
材料n_1:熔融石英(来自目录) )Fgu'  
材料n_2:二氧化钛(来自目录) @yM$Et5  
w**~k]In  
[attachment=124905] | |"W=E  
 LXoZ.3S  
偏振态分析 HmiG%1+{A  
现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 tm&,u*6$W?  
如前所述,瑞利系数的平方振幅将提供关于特定级次的偏振态的信息。 qCkC 2Fy(  
为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 Um^4[rl:#g  
S=}1k,I  
[attachment=124906] iD*21c<kd  
40%fOu,u`  
模拟光栅的偏振态 p$=Z0p4%LL  
NX4G;+6  
[attachment=124907] 2##;[  
!\VzX  
瑞利系数现在提供了偏振态的信息: {p.^E5&  
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。 3n,jrX75u  
对于𝜑=22°,[attachment=124909]。此时,67%的光是TM偏振的。 d.|*sZ&3p  
对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 %oB0@&!mS  
Q5c3C &$6  
Passilly等人更深入的光栅案例。 'ZJb`  
Passilly等人的工作研究并优化了亚波长光栅下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。 <?nz>vz  
因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 Mz6\T'rC  
STl8h}C  
[attachment=124910] [tT_ z<e`  
'_b3m2I.G  
光栅结构参数 N5c*#lHI  
在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。  5@DCo  
由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 5tyA{&Ao  
由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 2?Y8hm  
但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 IL go:xQ  
[attachment=124911] f&j\gYWq  
r+8)<Xt+p  
光栅#1——参数 denxcDFu/~  
假设侧壁倾斜为线性。 jzJQ/ZFS  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 _TLspqi  
为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 _aYhW{wW  
光栅周期:250 nm uH?dy55 Y  
光栅高度:660 nm oi m7=I0  
填充因子:0.75(底部) \q?^DI:`   
侧壁角度:±6° Siq]Ii0F;>  
n_1:1.46 >?1GJ5]\s  
n_2:2.08 [;yKbw!C  
]0&X[?  
[attachment=124912] ~5&B#Sm[G  
oP`:NCj\9  
光栅#1——结果 L[ZS17 ;*  
这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 mKjTJzS  
与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 aGBd~y@e  
LofpBO6^  
[attachment=124913]   ^^&H:q  
O}%E SAB  
光栅#2——参数 W/\pqH  
假设光栅为矩形。 zJP jsD]  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 !KJA)znx;(  
矩形光栅足以表示这种光栅结构。 TFG? EO  
光栅周期:250 nm "f8,9@  
光栅高度:490 nm Rz&`L8Bz  
填充因子:0.5 3b\s;!  
n_1:1.46 sBYDo{0 1  
n_2:2.08 \?oT.z5VG&  
A1F$//a  
[attachment=124914]  6/#+#T  
[) 0JI6  
光栅#2——结果 `y61Bz  
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。 w,X)g{^T  
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。 )Nqx=ms[(!  
   Z'`\N@c#  
[attachment=124915]
查看本帖完整版本: [-- 衍射级次偏振态的研究 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计