切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1077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
    5280
    光币
    20640
    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。 lpQsmd#  
    //2G5F;  
    1. 建模任务 O,>1GKw"\  
    I2hX;pk,  
    (Hb i+IHV  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 W'hE,  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /-TJtR4>  
    $`W .9  
    2. 建模任务:正弦光栅 <i``#" /  
    x_CB'Rr6  
    x-z方向(截面视图) -yHVydu=  
    TBHIcX  
    W2G`K+p  
    光栅参数 TK<~ (Dk  
     周期:0.908um 7^P!@o$v!  
     高度:1.15um zA=gDuy3@  
    (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) }A3(g$8KR  
    L!x7]g,^  
    3. 建模任务 n|dLK.Q  
    M)C. bo{p  
    q$`{$RX  
    O'{UAb+-  
    /PH+K24v~  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 i% 19|an  
    -H5n>j0!{  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 p1 > D  
     m/gl7+  
    *9 M 5'  
    j38>,9u,  
    4. 光滑结构的分析 gO_{(\w*  
    %p6"Sg*  
    ,rVm81-2  
    - ?_aYJ  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Oaf!\ z}  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% +O>!x#)&"  
    L\_MZ*<0[  
    0i/l2&x*k]  
    z6 2gF|Uj  
    5. 增加一个粗糙表面 ]BGWJA5  
    /{Ksi+q  
    pt.0%3  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 *@[DG)N  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 12BTZ  
    j3jf:7 /\  
    NPy{ =#k4  
    j_Pt8{[  
    (~}IoQp>  
    }UNRe]ft$  
    . #`lW7  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 F!OVx<  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 5m{!Rrb  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 aTF~rAne<  
    c+chwU0W  
    n:d]Z2b  
    L1ZhH3}X  
    6. 对衍射级次效率的影响 ovJ#2_  
    |:Gz9u+  
    rKEi1b  
    粗糙度参数: '0)a|1,  
     最小特征尺寸:20nm {E`[ `Kf  
     总的调制高度:200nm U/'"w v1y  
     高度轮廓 GADbXp3  
    )\#w=P  
    Qz/o-W;  
    pwAawm  
    Q-o}Xnj*!L  
     效率 ; mnV)8:F  
    'X&sH/>r  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 lj0"2@z3"E  
    (PAkKY}  
    q8%T)$!  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm !wy Qk  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ~Z-M?8:  
    7pH`"$  
    `F5iZWW1  
    m`luMt9  
     效率 9a}rE  
    ??eSGQ|  
    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。 6vp\~J  
    ^_W+  
    粗糙度参数: K s 8  
     最小特征尺寸:40nm 6)63Yp(  
     总调制高度:200nm >PdYQDyVS  
     高度轮廓 C-!!1-Eq?:  
    L&V;Xvbu%  
    % C~2k?  
    &|>CW:)&1"  
     效率 ?HwW~aO  
    x<^+nTzN  
    _h|rH   
    l_tr,3_w  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Fm}#KE0  
    -4ityS @  
    G|eY$5!i  
    粗糙度参数: Ibt~e4f  
     最小特征尺寸:40nm ~\_aT2j0  
     全高度调制:400nm I3 /^{-n  
     高度轮廓 VN!`@Ci/  
    -6lsR  
    '&/ 35d9|*  
     效率 rg Gm[SL*<  
    9))E\U  
    `x=W)o }  
    "f^s*I  
    K.3)m]dCl  
     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。 $HVus=D"  
    \Tq !(]o^  
    7. 总结 &+V6mH9m@  
     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)。 "|P8L| @*  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 reo  
     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。 ~)>O=nR  
     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。 K_/-mwA v  
    eeKErpj8A  
    TZ#(G  
    QQ:2987619807
    hM}rf6B  
     
    分享到