切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1563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
    6581
    光币
    27054
    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。 ,qx;kJJ  
    }b// oe7  
    1. 建模任务 ?0v(_ v  
    gUfLw  
    xq?9w$  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 IfGmA.O  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 h  0EpW5  
    =~)J:x\F  
    2. 建模任务:正弦光栅 (<= &#e?  
    sH//*y  
    x-z方向(截面视图) l!U_7)s/  
    $VWeo#b  
    SJYy,F],V"  
    光栅参数 o\_@4hXf  
     周期:0.908um [k"@n+%  
     高度:1.15um mkA1Sh{hX>  
    (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) $6W o$c%  
    E]^wsS>=  
    3. 建模任务 g4NxNjM;  
    oKl^Ttr  
    xQ4'$rL1d  
    &f}a`/{@  
    O!0YlIvWv  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 X[Lwx.Ly8  
    Q(P'4XCm  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 `Qf$]Eoft  
    uXs.7+f  
    }y<p_dZI  
    C%s+o0b  
    4. 光滑结构的分析 T gpf0(  
    *z2G(Uac  
    ~16QdwK  
    #6XN_<  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 N5 BC<pu  
     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% M;BDo(1  
    &WSxg&YG)\  
    (dOC ^i  
    #WBlEVx;Z  
    5. 增加一个粗糙表面 jv:!vi:  
    '@Zau\xC  
    k4|9'V&1*6  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Yx- 2ux  
     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。 RC_w 1:h  
    1 11s%  
    XcoV27  
    zTDB]z!A  
    8 |>$M  
    R{s&6  
    9H@I<`qGC  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 |}~2=r z  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 V SJGp`  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 OH`| c  
    o:H^ L,<Tl  
    cC{eu[ XW  
    08J[9a0[  
    6. 对衍射级次效率的影响 `Yk~2t"V  
    ].W)eMC*c(  
    ` ZO#n  
    粗糙度参数: hT `kma  
     最小特征尺寸:20nm e):jQite   
     总的调制高度:200nm <eU1E }BDQ  
     高度轮廓 .Dn.|A  
    :n'$Txf  
    gB4&pPN  
    d~bZOy  
    q^:>sfd  
     效率 P`/;3u/P  
    _zAHN0d  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 MAhJ>qe8 p  
    F`/-Q>Q  
    $XBn:0U  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm grvm2`u  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 sVk+E'q  
    P}So>P~2  
    -^ )0c  
    Y7W xV>E  
     效率 D?+\"lI  
    uvN Lm]*  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 )e#KL$B)v  
    -6 WjYJx  
    粗糙度参数: Q5[x2 s_d  
     最小特征尺寸:40nm &|/@;EA$8  
     总调制高度:200nm sK)fEx  
     高度轮廓 ~UrKyA  
    1u?h4w C  
    ;kSRv=S  
    Wo&WO e  
     效率 G.2\Sw  
    j -l#n&M  
    o!R.QI^2VT  
    4?+K:e #F  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 T1$fu(f  
    baLO~C  
    oXC|q-(C  
    粗糙度参数: ?]*WVjskE  
     最小特征尺寸:40nm W<f-  
     全高度调制:400nm $Hw w  
     高度轮廓 [/h3HyZ.  
    Ck:RlF[6C  
    ~lBb%M  
     效率 x)35}mi){L  
    `IP?w&k)  
    0ge"ISK  
    "_LDs(&  
    CbvP1*1  
     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。 L/ L#[  
    /{)}y  
    7. 总结 Ro}7ERA  
     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)。 @nC][gNv  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Cz1Q@<)  
     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。 Lud[.>i  
     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。 UL{+mp  
    6tx5{Xl-o  
    s3(mkdXv  
    QQ:2987619807
    jHPkfwfAF  
     
    分享到