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衍射级次偏振态的研究
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infotek
2025-01-10 07:57
衍射级次偏振态的研究
摘要
R?Ys%~5
qA;!Pql`
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。
C@F3iwTtp
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任务说明
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>Y)FoHa+/
{G i:W/jJ
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简要介绍衍射效率与偏振理论
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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。
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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:
)4O* D92
8|2I/#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。
#Zq[.9!q{
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:
n&fV^ x
j0(+Kq:J
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
。
|+h8g@;Z
&60#y4
光栅结构参数
d>bS)
研究了一种矩形光栅结构。
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为了简化设置,选择光栅配置,只允许零阶(R_0)反射传播。
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根据上述参数选择以下光栅参数:
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光栅周期:250 nm
~=Q|EhF5
填充因子:0.5
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光栅高度:200 nm
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材料n_1:熔融石英(来自目录)
<x->.R_
材料n_2:二氧化钛(来自目录)
nNP{>\x;"
4+2hj*I
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R1j)0b6cQ%
偏振态分析
l ]CnLqf&
现在,用TE偏振光照射光栅,并应用圆锥入射角(𝜑)变量。
Fq`wx
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。
Y)KO*40c
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。
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模拟光栅的偏振态
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Z:kX9vw.
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瑞利系数现在提供了偏振态的信息:
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在圆锥入射角为0(𝜑=0)时,
。这说明衍射光是完全偏振的。
L\/YS;Y
对于𝜑=22°,
。此时,67%的光是TM偏振的。
Q!(qL[o
对于𝜑>50°,系数接近为常数,因此偏振态也是常数。
n<3*7/-
EVE<LF?
Passilly等人更深入的光栅案例
。
rxM)SC;P
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。
+`$[h2Z=:
因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。
H>Ws)aCq
dq U.2~9
|vf /M|
EC0M0qQ
光栅结构参数
x}*Y =Xh
在本文中,研究了两种不同的制备光栅结构。
r\f|r$i
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。
>x6$F*:W}
由于缺少关于制作结构的细节,我们将其简化为VirtulLab Fusion中的模拟。
OK1f Y`$z
但是如果有可用数据,就可以详细分析光栅的复杂形状。
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R`F8J}X_
U<Z\jT[
光栅#1——参数
Da WzQe=
假设侧壁倾斜为线性。
ja|XFs~
忽略了衬底中的欠刻蚀部分。
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为了实现光栅脊的梯形形状,采用了倾斜光栅介质。
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光栅周期:250 nm
PdNxuy
光栅高度:660 nm
f8X/kz
填充因子:0.75(底部)
eHy.<VX
侧壁角度:±6°
Zd]2>h
n_1:1.46
|0A:0'uA!
n_2:2.08
%G>|u/:U
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/qalj\ud
4 fxD$%9
光栅#1——结果
va_TC!{;
这两幅图对比之下匹配度很高,特别是图表的趋势。
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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。
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c?1:='MC
B,dHhwO*l
光栅#2——参数
]p.eF YDh7
假设光栅为矩形。
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忽略了衬底中的欠刻蚀部分。
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矩形光栅足以表示这种光栅结构。
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光栅周期:250 nm
[Y^1}E*
光栅高度:490 nm
/ Dn
填充因子:0.5
l.wf= /
n_1:1.46
:%hxg
n_2:2.08
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光栅#2——结果
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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。
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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。
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