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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 $$\V2%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。 WUzSlZq K!9y+%01 [attachment=124910] 9z+vFk` y2U/$%B)G 光栅结构参数 fn3*2 在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 h]<GTWj 由于加工造成的光栅的理想二元形状的一些偏差是可以预料的,而且确实可以观察到:在基板和侧壁上存在不完全平行的欠刻蚀部分。 S> .q5 由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。 Ad^dF'SN 但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 J0&zb'1 [attachment=124911] 2XzF k_6H xT:qe 光栅#1——参数 WfRVv3Vm 假设侧壁倾斜为线性。 u.$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|2w lFE- =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?
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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。 PthIdaN@ 光栅周期:250 nm R1II 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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