切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1451阅读
    • 1回复

    [技术]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
    6421
    光币
    26250
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-11-23
    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。 tYb8a  
    p@B/S(Xi  
    1. 建模任务 ^d6}rtG  
    IQz"FH?  
    ]rwHr;.  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 =[A5qwyv  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 M$Sq3m`{!  
    8&[Lr o9  
    2. 建模任务:正弦光栅 U&F1}P$fb  
    7Iz%Jty  
    x-z方向(截面视图) p2m@0ou  
    R'Gka1v  
    MTnW5W-r9  
    光栅参数 g+( Cs  
     周期:0.908um rE->z  
     高度:1.15um -4 *94<  
    (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) 31VDlcn E  
    gu1:%raXd  
    3. 建模任务 X283.?  
    [ADSGnw  
    k4n 4 BL  
    z (1zth  
    egXHp<bqw  
    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。 %-nYK3  
    TTYM!+T  
     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。 a*hWODYn  
    |_6V+/?"?`  
    Etj0k} A  
    {th=MldJ?  
    4. 光滑结构的分析 Q1 t-Z; X  
    DPWt=IFU  
    lRk)  
    $a@T:zfe  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ZXJ]==  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 9mmkFaBQ  
    4ZUTF3  
    04j]W]8#  
    5n0B`A  
    5. 增加一个粗糙表面 icrcP ~$A  
    H1t`fyri2  
    jW8,}Xs  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 = :/4)  
     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。 B,5kG{2!  
    =,Zkg(M  
    "y9]>9:$-  
    R9&3QRW|  
    '=WPi_Z5:C  
    s+-V^{Ht  
    ^\f1zg9I  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 7W MF8(j5  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 "- ?uB Mz  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 sd5)We  
    j[RY  
    FKH_o  
    &v/>P1Z G  
    6. 对衍射级次效率的影响 Wt M1nnJp  
    @kPe/j/[1  
    . #FJM2Xk  
    粗糙度参数: r [E4/?_  
     最小特征尺寸:20nm 4c]=kbGW  
     总的调制高度:200nm  3+/^  
     高度轮廓 xFzaVjjP  
    v8y !zo'  
    =x@v{cP  
    =&"a:l  
    bIXD(5y  
     效率 LL_@nvu}M  
    O9P4r*prA  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 9]^q!~u  
    m2\[L/W]  
    (XNd]G  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm GO UO  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 aQj"FUL  
    "uP~hFA7M  
    lxfv'A  
    8K9RA<  
     效率 AbL(F#{  
    L>n^Q:M  
    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。 tkP& =$  
    q\/xx`L  
    粗糙度参数: +fN2%aC  
     最小特征尺寸:40nm OyQ[}w3o|  
     总调制高度:200nm K?u:-QX^  
     高度轮廓 >?jmeD3u  
    (@NW2  
    kvN<o-B  
    ?L"x>$  
     效率 3$3%W<&^  
    %3yrX>Js  
    `o0ISJeKp  
    epI~w  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 qga\icQr  
    ~i0>[S3 '  
    gZ us}U  
    粗糙度参数: +I@2,T(eG  
     最小特征尺寸:40nm 2RdpVNx\y  
     全高度调制:400nm Ym#io]  
     高度轮廓 SduUXHk  
    v}<z_i5/C.  
    [$M l;K  
     效率 Lr Kx  
    x[R?hS,0 t  
    MfraTUxIo/  
    ]UrlFiR  
    G+WCE*  
     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。 t&-c?&FO\;  
    qv`:o `  
    7. 总结 ^y~oXS(  
     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)。 5a/3nsup5  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 f5R%F ~  
     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。 wKJK!P  
     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。
    9Dyw4'W.N  
     
    分享到
    离线ding_snoe
    发帖
    15
    光币
    1
    光券
    0
    只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-23
    经典,学下。。。,,