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infotek 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--E9  
q oA?  
偏振态分析 0O@UT1 M;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&v V! 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?Q Q  
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]   VhfM j|  
H1fKe=$1  
光栅#2——参数 A0A]#=S  
假设光栅为矩形。 zP`&X:8  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 H,Y+n)5  
矩形光栅足以表示这种光栅结构。 7_ G$&  
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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