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infotek 2024-01-09 08:05

衍射级次偏振态的研究

摘要 f6,?Yex8B  
gs"w 0[$  
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。 Et! 6i7`]  
*Y':raP  
[attachment=124900] \ z3>kvk  
~@\sN+VS  
任务说明 <y=+Gh  
/UqIkc  
[attachment=124901] i7b^b>B|e  
ElA(1o|9I  
简要介绍衍射效率与偏振理论 dw>1Ut{"3  
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。 oCxy(q'y  
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: yBRYEqS+  
[attachment=124902] MW2{w<-]7  
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。 K=Z.<f  
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: /o^/ J~/3  
[attachment=124903] Aw]kQ\P&  
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]。 1)#dgsa  
?J@P0(M#  
光栅结构参数 f+lPQIB  
研究了一种矩形光栅结构。 cN:dy#  
为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 ?="?)t[  
根据上述参数选择以下光栅参数: LP'wL6#  
光栅周期:250 nm 050V-S>s  
填充因子:0.5 feJl[3@tO  
光栅高度:200 nm \<HY'[gr  
材料n_1:熔融石英(来自目录) +~V)&6Vn  
材料n_2:二氧化钛(来自目录) #}lWM%9Dy  
v?YxF}  
[attachment=124905] +!K*FU=).  
 20]p<  
偏振态分析 NM"5.   
现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 W]5Hc|!^^  
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。 Nt|Fw$3*5{  
为了接收瑞利系数作为检测器的结果,需要选择光栅级次分析器件中的单个级次输出,并选择所需的系数。 P]O=K  
_fccZf(yC.  
[attachment=124906] h=4 GSU  
uD?Rs`  
模拟光栅的偏振态 F1t+D)KA>  
,h9?o  
[attachment=124907] ;Z9(ll:<$  
J |w%n5Y  
瑞利系数现在提供了偏振态的信息: 1ozb tn  
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。 `pjB^--w  
对于𝜑=22°,[attachment=124909]。此时,67%的光是TM偏振的。 _\gCdNrD  
对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 nkzH}F=<  
'6cXCO-_P  
Passilly等人更深入的光栅案例。 6!se,SCvw  
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。 XE]"RD<z  
因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 !X9^ L^v}  
P;eXUF+jn  
[attachment=124910] A&A{Thz  
sDY+J(Z  
光栅结构参数 g4y& 6!g  
在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 l.P;85/+  
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。 kA> e*6  
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。 ,M~> t7+  
但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 <I#M^}`  
[attachment=124911] "}Ikx tee  
m Ga:~x  
光栅#1——参数 +i#s |kKs\  
假设侧壁倾斜为线性。 I1#MS4;$^  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 l&*= .Zc7!  
为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 FU(2,Vl  
光栅周期:250 nm eL<jA9cJ9  
光栅高度:660 nm 7X)4ec9H\  
填充因子:0.75(底部) =ym<yI<  
侧壁角度:±6° 'Z]wh.]T  
n_1:1.46 /=T:W*C  
n_2:2.08 UmArl)R/  
NwxDxIIH/)  
[attachment=124912] F+ 7*SImv6  
{VXucGI|  
光栅#1——结果 Uy.ihh$I-  
这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 vvu $8n  
与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 f-634KuP  
7<Qmpcp =  
[attachment=124913]   f7|Tp m  
ExMd$`gW  
光栅#2——参数 l|{[vZpT  
假设光栅为矩形。 ]1pB7XL  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 gX7R-&[UD  
矩形光栅足以表示这种光栅结构。 1Vx5tOq  
光栅周期:250 nm kv6nVlI)B  
光栅高度:490 nm 0OQ*V~>f  
填充因子:0.5 N:okt)q:%  
n_1:1.46 +xgP&nw[-  
n_2:2.08 Ni%@bU $  
GwfCl{l  
[attachment=124914] ?z <-Ww  
}'faf{W  
光栅#2——结果 3m9b  
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。 i(OeE"YA  
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。 z{FFTb^B  
   V#b=mp  
[attachment=124915]
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