切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1341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
    6313
    光币
    25710
    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。 T Z@]:e:"b  
    Q\vpqE! 9  
    1. 建模任务 B mb0cF Q  
    kH1~k,|\&K  
    /s?`&1v|r  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 3M`M  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Lb-OsKU  
    #%2rP'He  
    2. 建模任务:正弦光栅 Uc>lGo1j  
    hZ,_ 6mNg  
    x-z方向(截面视图) SulY1,  
    6|=f$a  
    Rv>-4@fMJ  
    光栅参数 Ne!lH@ql  
     周期:0.908um 4at?(B+  
     高度:1.15um Dy&i&5E.-l  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 3,w_ ".m`#  
    IPpN@  
    3. 建模任务 {Xy5pfW Q  
    M3y NAN  
    372rbY  
    N~gzDQ3  
    :OZrH<SW  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 t?gic9 q  
    r5/0u(\LB  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 s8Q 5ui]  
    re<{ >  
    gJ{)-\  
    ?^{Ah}x  
    4. 光滑结构的分析 P+sW[:  
    I{2hfKUe`  
    B6 ;|f'e!  
    n@i HFBb  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 uW{l(}0N  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% B$K=\6o  
    Or+U@vAnk  
    bJ%h53  
    w9imKVry  
    5. 增加一个粗糙表面 +\A,&;!SR  
    3hH<T.@)  
    V!=,0zy~Z  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 3"i-o$P  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 N+xP26D8  
    J@'wf8Ub  
    t{kG<J/l  
    e T{ 4{  
    'H!Uh]!  
    m0SlOgRsk  
    _{KG 4+5\X  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 )akoa,#%6c  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 bE..P&"  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Kc-W&?~y#1  
    t*u:hex  
    q9_OGd|P  
    /3T1U  
    6. 对衍射级次效率的影响 Sm|6 %3  
     kJ}`V  
    vE?G7%,  
    粗糙度参数: >GRxHK@G  
     最小特征尺寸:20nm 6{b >p+U  
     总的调制高度:200nm n>YKa)|W`  
     高度轮廓 )t#W{Gzfmh  
    eauF ~md,  
    t{96p77)=  
    K%oG,-wdg  
    6&x@.1('z  
     效率 /4Gt{yg Sr  
    25?6gu*Z  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 &QgR*,5eo  
    4B.*g-L   
    &8lZNv8;(p  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm l_p2Riv  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 a~w$#fo"`f  
    o+'6`g'8  
    {wKB;?fUvk  
    7. oM J  
     效率 k,*XG$2h  
    =^?/+p8 k  
    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。 %ET+iIhK  
    4WB0Pt{  
    粗糙度参数: zDG b7S{  
     最小特征尺寸:40nm (LCfUI6;  
     总调制高度:200nm $UwCMPs X  
     高度轮廓 Zh~'9 JH  
    9* M,R,y  
    z{QqY.Gu{G  
    TLH1>pY&  
     效率 a7opCmL  
    g_bLl)g<  
    i ct])  
    6=C<>c %+  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 E1 2uZ$X  
    9(Xn>G'iT  
    e0 ecD3  
    粗糙度参数: >t+P(*u  
     最小特征尺寸:40nm p_4<6{KEt  
     全高度调制:400nm h?U O&(  
     高度轮廓 F+qm[Bc8  
    OyIw>Wfv  
    SpBy3wd  
     效率 LS[]=Mk@1  
    $??I/6  
    vY3h3o  
    5^Zg>I  
    t uX|\X  
     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。 *-X[u:  
    gX@aG9  
    7. 总结 #'}*dy/  
     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)。  bN.Pex  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 uxz^/Gk  
     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。 ]?4hyN   
     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。
    lB4WKn=?Kl  
     
    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。。。,,