椭偏光谱测量及研究进展周明学术沙龙系列之:目录光的偏振及其应用椭偏光谱学简介固体材料光学性质与光学常数关系可见-近红外偏振手段应用以及数据处理椭偏光谱研究进展光的偏振及其应用太阳、电灯等普通光源发出的光,包含着在垂直于传播方向上沿一切方向振动的光,而且沿着各个方向振动的光波的强度都相同.这种光叫做自然光.光的偏振及其应用在光波里,可引起人的视觉的是E矢量(光矢量)。v0HE光矢量振动面通常看到的绝大多数光-----偏振光光的偏振及其应用偏光镜头汽车车灯立体电影光的偏振及其应用液晶显示(LCD)是一个由上下两片导电玻制成的液晶盒,盒内充有液晶,四周用密封材料——胶框密封,盒的两个外侧贴有偏光片。在上下两片栅栏相互垂直的偏光板之间充满液晶,利用电场控制液晶的转动.不同的电场大小就会形成不同的灰阶亮度.光的偏振及其应用红外偏振光治疗仪将0.6μm-1.6μm特定波长的光波(医学上称为人体投射窗口),经过偏振系统处理后产生红外偏振光(偏振度达91%),通过不同功能的治疗头(透镜组)和电脑控制,将红外偏振光渗透于神经根、神经干、神经节、经络穴位和痛点,显著改善血液循环,使人体的亚健康状态调整到健康水平。光的偏振及其应用椭偏光谱学简介固体材料光学性质与光学常数关系可见-近红外偏振手段应用以及数据处理椭偏光谱研究进展椭偏光谱学简介椭圆偏振光谱学(SpectroscopicEllipsometry)。是利用光的偏振特性,在光的反射和折射定律基础上对光学固体材料的光学结构和性质进行测量、分析、研究的一门科学。其特点是通过测量偏振光与固体材料相互作用后的振幅和相位变化,可以得到有关材料光学常数等各种信息,如吸收系数、反射率、复折射率和复介电常数等。椭偏测量的发展1823年,菲涅尔推导出著名的菲涅尔公式1863-1906年,Drude教授最先开展椭偏光谱研究,推导出测量计算基本公式1945年,消光式椭偏测量方法动态光度式椭偏测量方法旋转检偏器旋转起偏器相位调制型RPSE实时在线椭偏光谱仪电磁光波–电场和磁场混合组成典型的椭圆偏振光仅考虑电场(E-fields).YZElectricfield,E(z,t)Magneticfield,B(z,t))v(2sin),(0tzEtzE用垂直座标中的2束分量光的重叠状态来表述。线偏振光两束光相位相同.圆偏振光相位相差90°振幅相同.椭圆偏振光相位、振幅都不同XYwave1wave2Z椭圆偏振光椭偏测量物理依据I入射光在界面发生反射或者折射时,其反射波和透射波偏振态会改变。这种变化的原因在于:P光和S线偏振光有不同的菲涅尔反射或透射系数。irsssisERreErpippipERreEr为反射波的电矢量与入射波的电矢量之比,δ为经过反射后电矢量产生的相移。其中s和p表示垂直(S)和平行(P)入射面两个分量。椭偏测量物理依据IIpsi()pPsSrRerRitanepsrtanrpsΔ和Ψ分别反映了光与物质相互作用后,P和S振动分量的振幅和相位发生的变化,ρ不仅依赖于被研究材料的光学性质,还依赖于实验条件,如入射光的波长和入射角、样品表面的粗糙度等条件。最后椭偏参数与所需确定的光学常数之间的联系还依赖于材料的结构和所采用的反射式光学系统的模型。椭偏测量:测量光强转化为偏振P0为固定起偏器,P和A为可旋转的起偏器和检偏器,初始偏振方向沿S方向。A的转速是P的两倍,光入射面与S方向垂直sf0pr0cosAsinAcosPsinP10cosPsinP1E10E0rsinAcosAsinPcosP00sinPcosP0椭偏仪实际测量的是什么呢?光强椭偏设备和光谱仪原理是一样的,通过光强转化为偏振数据16测量偏振光经表面反射后偏振态的变化。(andΔ).非破坏性测量技术可以测量薄膜的折射率等光学常数和膜厚。planeofincidenceEEp-planep-planes-planes-planespiRReρ~~)tan(椭偏测量特点光强椭偏参数复介电常数其他光学常数光的偏振及其应用椭偏光谱学简介固体材料光学性质与光学常数关系可见-近红外偏振手段应用以及数据处理椭偏光谱研究进展固体材料光学性质与光学常数关系材料的宏观光学性质:折射率n和消光系数kñ(λ)=n(λ)+ik(λ)对于吸收介质,光的强度I(x)在固体中随距离x和时间t传播时按以下形式衰减:I(x)=|E(x,t)|2=I(0)e-ax上式中,a为吸收系数,它的物理意义为:当光波的透入距离x=d1=1/a=λ0/4kπ,光的强度衰减到原来的1/e,通常d1称为透入深度。a=4kπ/λ0(材料吸收特性与消光系数关系)光学常数之间关系材料复折射率:上式中复介电常数定义为:222224=n=(n-k)+i2nk=(n-k)+i12i221nk24221/21/21211n[()]2221/21/21211k[()]2表征了固体宏观光学性质的不同光学常数之间的关系Kramers-Kronig关系实部和虚部互相关联,实部ε1和虚部ε2之间存在下述K-K关系。0222121dP0221212dPPmeans“principalpart“0222121dP0221212dP0222121dP0221212dPPmeans“principalpart“Frequency(energy)nk122202202k()k()n()1pd2n()k()pd色散曲线——Lorentz近似正常色散反常色散正常色散反常色散,0,n0,R1,金属反射区金属的反射率AgAuCuGeSi3004005006007008009000.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0反射率R波长(nm)金属银呈现白色铜和金呈现黄色光的偏振及其应用椭偏光谱学简介固体材料光学性质与光学常数关系可见-近红外偏振手段应用以及数据处理椭偏光谱研究进展VASE-32椭偏仪及其数据处理光的偏振及其应用椭偏光谱学简介固体材料光学性质与光学常数关系可见-近红外偏振手段应用以及数据处理椭偏光谱研究进展研究进展I:多层介质膜椭偏研究基底光学常数确定。多层膜光学常数确定。首先假定其为单层膜,根据这一物理结构,拟和得到的结果如下图所示。拟和与实测值偏差很大,趋势也不相同,在400~650nm范围内,两者比较吻合,而在紫外及红外区,拟和与测试相差很大,如在波长1650nm处,Ψ和Δ的拟和与实测值分别达到了18°和60°的偏差。这可能是由于色散关系不正确,也可能是物理结构不合理造成的。通过反复尝试色散关系以及薄膜的厚度、折射率初值,始终无法得到理想的结果,由此断定该未知薄膜不是单层结构。研究进展I:多层介质膜椭偏研究研究进展II:蒸发速率对ITO光学常数影响ITO具有复杂的吸收机制和微观结构,制备工艺和退火条件也会对它的光学性质造成影响。因此长期以来都无法准确测量ITO薄膜的光学常数。随着蒸发速率的提高,ITO薄膜的载流子浓度随之减小,而折射率随之增大,符合折射率随载流子浓度的变化关系。研究进展III:椭偏和光度法联用吸收薄膜椭偏法拟合出现光学常数关联性的根本原因,在于未知参数的数量大于方程数,椭偏方程无惟一解,这直接导致了一定范围内不同的d,n,k组合都可产生较好的拟合结果,从而使结果离散性大.要解决这一问题,可以从两方面入手:第一,减少未知数.第二,增加方程的数量,提供更多的限定条件.采用多入射角虽然得到了更多数据,但往往不能提供新的限定条件,它所起的作用通常是减小实验误差,验证拟合结果的正确性。拟合具体过程如下:首先将分光光度计测得的透射率T转换成WVASE32软件的数据格式,将其与ψ和Δ同时设为拟合参数.称之为SE+T方法。THANKSFORALL!!!