切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1466阅读
    • 0回复

    [分享]受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6441
    光币
    26350
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-11-26
    该案例介绍了一个正弦光栅仿真,该光栅表面具有随机变化的粗糙度结构。此外,分析了对衍射级次的影响,特别是衍射效率。 |h:3BV_  
    l> >BeZ  
    1. 建模任务 %;`3I$  
    5JZZvc$au  
    hflDVGBW  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Kw>gg  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 t;[Q&Jl  
    hy:K) _  
    2. 建模任务:正弦光栅 73M;-qnU  
    ^N~Jm&I  
    x-z方向(截面视图) *c@]c~hY,  
    [92bGR{  
    J1Y3>40  
    光栅参数 ,-BZsZ0~  
     周期:0.908um a[gN+DX%L  
     高度:1.15um OL[_2m*;9p  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 1z[blNs&  
    >2)!w  
    3. 建模任务 T0}P 'q  
    =`%%*  
    ,@2d4eg 4  
    5xG/>f n  
    W/;qMP1"-  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 O0"&wvR+5  
    NO)vk+   
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 @yjui  
    5{6ebq55"  
    0M>%1 *  
    KL*UU,qU  
    4. 光滑结构的分析 vGPaWYV  
    z~a]dMs"(P  
    ]%%cc  
    O4 Y;  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 6d/b*,4[  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% [h2V9>4:  
    %K]nX#.B&  
    FdJC@Y-#uA  
    ?)5M3 lV3k  
    5. 增加一个粗糙表面 |m7`:~ow  
    RwwX;I"o%  
    Qod2m$>wp}  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 QfM*K.7Sl  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 E0S[TEDa]  
    ]# T9v06w  
    Ljxn}):[  
    I!Za2?  
    X]*W +  
    IA;KEGJ  
    *)d|:q3  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 rQ$A|GJL  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 s ^{j  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 _mL9G5~r  
    Z_Ma|V?6  
    9Au+mIN  
    XT_BiZ%l5O  
    6. 对衍射级次效率的影响 ?-'Q-\j  
    |qNrj~n@  
    ikRIL2Y  
    粗糙度参数: @kwD$%*0  
     最小特征尺寸:20nm 5tl}rmI`  
     总的调制高度:200nm zFuUv_t  
     高度轮廓 LDvF)Eg  
    iVu+ct-iv  
    l7J_s?!j  
    [I4FU7mpH  
    %dT%r=%Y  
     效率 )3B5"b,  
    UmgLH Cz  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 IL:"]`f*  
    Ef`LBAfOO  
    0_D~n0rq,v  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm X7c*T /  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 v V^GIWK  
    3Yj}ra}  
    X0Oq lAw  
    Sc~kO4  
     效率 '7*=m^pc  
    'H cDl@E  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 M9OFK\)  
    -6tF   
    粗糙度参数: Yg]f2ke  
     最小特征尺寸:40nm >6DY3\  
     总调制高度:200nm QT&{M #Ydn  
     高度轮廓 ycAQPz}=I  
    8rpN2M 3h  
    "^D6%I#T  
    cT0g, ^&  
     效率 T&23Pf1  
    GyPN)!X@.&  
    _gGy(`  
    sTqB%$K}  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 .yP 3}Nl  
    }b^lg&$(  
    [1UqMkXtf  
    粗糙度参数: #dfW1@m  
     最小特征尺寸:40nm 0?h .X= G  
     全高度调制:400nm V7@xr M  
     高度轮廓 T+ t-0k  
    vZDQ@\HrC  
    &^7)yS+C  
     效率 4#YklVm  
    5k(#kyP  
    t3XMQ']  
    &sRJ'oc  
    l&A`  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 mHMej@  
    09?<K)_G  
    7. 总结 U+i[r&{gb  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 7@"X~C  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 J@TM>R  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 N.`]D)57  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 W%W. +f  
    G9[-|[j^N  
    <XagkD  
    QQ:2987619807
    ]O\W<'+V  
     
    分享到