切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1591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
    在线infotek
     
    发帖
    6634
    光币
    27319
    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。 #@R0$x  
    Y|>dS8f;4  
    1. 建模任务 [&)]-2w2  
    LgqQr6y"  
    pgU [di  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 =RoG?gd{R  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 3BFOZV+  
    UcRP/LR%C  
    2. 建模任务:正弦光栅 TZn 15-O  
    %w;qu1j  
    x-z方向(截面视图) g`Z=Y7jLH  
    CMt<oT6.?  
    iC"iR\Qu  
    光栅参数 c+Q'4E0 |  
     周期:0.908um HIg2y  
     高度:1.15um lx)^wAO4  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) Iy<>-e"|  
    UP~28%>X  
    3. 建模任务 /bo}I-<2  
    >)>f~>  
    &f*o rM:  
    [Vd$FDki  
    k<gH*=uXY'  
    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。 b1&tk~D  
    -ng1RA>  
     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。 iRQ!J1SGcG  
    l_I)d7   
    d"wA"*8~y  
    M0V<Ay\%O  
    4. 光滑结构的分析 t{md&k4  
    f ,F X# _4  
    Ak'=l;  
    $8tk|uh  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 '{&Q&3J_  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% )6"}M;v  
    H 4<"+7  
    )Z7Vm2a  
    X9x`i  
    5. 增加一个粗糙表面 A5<t>6Y  
    u]p21)m$x  
    ,i>`Urd  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 K<S3gb?0  
     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。 <BR^Dv07U  
    Knwy%5.Z  
    |T:R.=R$~  
    Z #[?~P  
    DiFLat]X  
    sf*4|P}  
    %rwvY`\  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 !KHgHKEW^  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 lY%I("2=  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 #QNN;&L]R  
    ( t&RFzE?G  
    F*72g)hVh  
    %>KbaM1b  
    6. 对衍射级次效率的影响 f%G\'q]#F  
    EX,>V,.UV  
    q*I*B1p[m  
    粗糙度参数: l\<.*6r  
     最小特征尺寸:20nm k^5Lv#Z  
     总的调制高度:200nm qO6M5g:   
     高度轮廓 +nYFLe  
    `TBXJ(Y  
    yw1 &I^7  
    U1\7Hcs$  
    yRXML\Ge  
     效率 o'2eSm0H  
    $n<a`PdH  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 BT7{]2?&V  
    ]#:WL)@  
    g'.OzD  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm PTe L3L  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 n !)$e;l  
    BJ|l  
     -WC0W  
    K[[~G1Z  
     效率 ON2o^-%=  
    Hw \of  
    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。 ;(C<gt,r}  
    *,\v|]fc  
    粗糙度参数: X^\D"fmE.  
     最小特征尺寸:40nm 'ZbWr*bo  
     总调制高度:200nm 3h7RQ:lUi  
     高度轮廓 )/RG-L  
    JR!-1tnc  
    }gbLWx'iG  
    v,w af`)J  
     效率 "*d6E}wG  
    M(X _I`\E  
    T$;S   
    Q'OtXs 80  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ,`geOJn'  
    %"WENa/t  
    IkCuw./  
    粗糙度参数: 1 Pk+zBJ$  
     最小特征尺寸:40nm 7FC!^)x1  
     全高度调制:400nm DY2*B"^  
     高度轮廓 ocGrB)7eD  
    P$E iD+5#z  
     ?eS;Yc  
     效率 b-u@?G|<  
    yqN`R\d  
    9c@M(U@Yh  
    $qD\ku;'  
    [)"\Aq  
     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。 $nt&'Xnv  
    X4%uY  
    7. 总结 KqI:g*H'x7  
     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)。 :-?ZU4)  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。  2%@tnk|@  
     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。 ^KhJBM/Z  
     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。 %o?)`z9-  
    ;,77|]<XE  
    p:08q B|uQ  
    QQ:2987619807
    AjK5x@\  
     
    分享到