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infotek 2024-01-09 08:05

衍射级次偏振态的研究

摘要 h438`  
CAhXQ7w'Z  
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。 7JH6A'&  
DyQy^G'%l  
[attachment=124900] f$$/H>MJ  
=dKtV.L  
任务说明 wP@(?z  
gwMNYMI  
[attachment=124901] P= NDS2  
lL3U8}vn  
简要介绍衍射效率与偏振理论 Jnov<+  
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。 4D4j7  
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: g) jYFfGfH  
[attachment=124902] Xx:"4l.w.  
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。 #X1ND  
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: 3=j"=-=  
[attachment=124903] h2R::/2.  
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]。 TC*g|d @b  
f]CXu3w(J  
光栅结构参数 k9!{IScq  
研究了一种矩形光栅结构。 ~c `l@:  
为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。 } q8ASYNc  
根据上述参数选择以下光栅参数: nNn :-  
光栅周期:250 nm NBGH_6DROw  
填充因子:0.5 W'TZ%K) I  
光栅高度:200 nm kxv1Hn"`{E  
材料n_1:熔融石英(来自目录) x%B/  
材料n_2:二氧化钛(来自目录) b \2 ds,  
.Q 2V}D85  
[attachment=124905] 'H;*W|:-]  
xA*<0O\V  
偏振态分析 Km$\:Xo  
现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。 x.$FNt(9  
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。 gPPkT"  
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。 k<?b(&`J  
i/Zd8+.n$  
[attachment=124906] [7y]n;Fy  
O=7CMbS3  
模拟光栅的偏振态 ;2QP7PrSY  
3JR+O <3D  
[attachment=124907] +N U G  
i83OOV$1J  
瑞利系数现在提供了偏振态的信息: R:qW;n%AF  
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。 ~D>p0+-c  
对于𝜑=22°,[attachment=124909]。此时,67%的光是TM偏振的。 S_H+WfIHV'  
对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。 [nq@mc~<  
OjA,]Gv6  
Passilly等人更深入的光栅案例。 V0mn4sfs  
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。 JxU5 fe  
因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。 VIf.q)_k  
pA4xbr2  
[attachment=124910] X:{!n({r=  
%?/X=}sE  
光栅结构参数 @=u3ZVD  
在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。 :ShT|n7  
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。 Ow,b^|  
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。 hDGF7  
但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。 )4;`^]F  
[attachment=124911] $*m-R*kt  
wMN]~|z>  
光栅#1——参数 1$ {SRU7l  
假设侧壁倾斜为线性。 COlaD"Y  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 Xch~ 1K  
为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。 veECfR;  
光栅周期:250 nm x,' !gT:j  
光栅高度:660 nm dj%!I:Q>u  
填充因子:0.75(底部) zm;C\s rF  
侧壁角度:±6° F:DrX_O%  
n_1:1.46 hi[pVk~B)  
n_2:2.08 ^LLzZnkcZ  
dAj$1Ke  
[attachment=124912] yB6?`3A:  
?aMOZn?  
光栅#1——结果 lu/ (4ED  
这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。 &%Tj/Qx  
与参考文献相比,仿真中光栅结构进行了简化,存在一些小的偏差。由于缺乏关于实际的更详细的光栅结构的数据,这种简化是必要的。 hE-M$LmN@  
7 X4LJf  
[attachment=124913]   poFg 1  
Ek}A]zC  
光栅#2——参数 > Nr#O  
假设光栅为矩形。 |ENh)M8}r  
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。 x,Vr=FB  
矩形光栅足以表示这种光栅结构。 BDVtSs<7  
光栅周期:250 nm 6W Ur QFK  
光栅高度:490 nm P0b7S'a4!  
填充因子:0.5 QmIBaMI#  
n_1:1.46 3;Fhg!Z O  
n_2:2.08 ~Cjn7  
{ (}By/_  
[attachment=124914] 3R V R  
3+bt~J0  
光栅#2——结果 nQS|Lt_+  
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。 [ikOb8 G#  
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。 +nGAz{&@r%  
   "zy7C*)>r  
[attachment=124915]
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