切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1744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
    6659
    光币
    27444
    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。 k }=<51c  
    E}@C4pS  
    1. 建模任务 g.lTNQm$u  
    T] zEcx+e  
    kT% wt1T4  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 d*gAL<M7E  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 {&  o^p!  
    =[6^NR(  
    2. 建模任务:正弦光栅 {]0e=#hw  
    =!q% 1mP  
    x-z方向(截面视图) B,%Vy!o  
    T(b9b,ov)  
    EBj^4=b[  
    光栅参数 2w 2Bc+#o  
     周期:0.908um j[>cv;h ;  
     高度:1.15um "y1Iu   
    (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(,j2pU  
    3. 建模任务 .tngN<f  
    }9~^}99}  
    );5o13h2  
    'xwCeZcg  
    64s;EC  
    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。 &m5zd$6  
    ([>ecS@eO  
     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。 nM,:f)z  
    swKkY`g  
    *rxr:y#Ve  
    gFDnt  
    4. 光滑结构的分析 N]<(cG&p  
    S@qp_!  
    ?#xl3Z ;I  
    QV;o9j  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 e#"h@kZP  
     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% ,_[x|8m  
    $.G 7Vt  
    K_7pr~D]@r  
    F3tps jQ  
    5. 增加一个粗糙表面 *@U{[J  
    +H)'(<  
    5>k:PKHL  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Fn4v/)*H  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 j8Z,:op  
    dC11kq qj  
    =L6#=7hcl  
    Bo 35L:r|  
    fgLjF,Y  
    )>volP  
    ,:_c-d#  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 OM*_%UF  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 #c"eff  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 mH*ldf;J;=  
    FpoH m%+  
    96=<phcwN[  
    *$f=`sj  
    6. 对衍射级次效率的影响 Kxe\H'rR  
    Nw;qJ58@  
    h2l;xt  
    粗糙度参数: X{9^$/XsJ  
     最小特征尺寸:20nm SI(f&T(  
     总的调制高度:200nm &2'-v@kK  
     高度轮廓 7Ai?}%b-  
    e#Tv5O  
    .*O*@)}Ud  
    @d75X YKu  
    ;>6< u.N  
     效率 NOb`)qb  
    m[DQ;`Y  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 _Q V=3UWP  
    +WX/4_STV  
    "c^!LV  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm N0`9/lr|  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 J-W9Bamx  
    1.hWgWDP  
    @gUp9ZwtH  
    m</m9h8  
     效率 { U4!sJSl1  
    UwN Vvo  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 C]^Ep  
    uF ?[H -y  
    粗糙度参数: m/HT3<F  
     最小特征尺寸:40nm Q|y }mC/  
     总调制高度:200nm ~.a"jYb7A}  
     高度轮廓 \Z{tC$|H  
    iL/c^(1  
    1 ZdB6U0  
    KE?t?p  
     效率 %nA})nA7=  
    i~B?p[  
    -I< >Ab  
    -D^I;[j_  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 5Xy(za  
    ,67Q!/O  
    _nGx[1G( 5  
    粗糙度参数: R2bqhSlF  
     最小特征尺寸:40nm >w,L=z=  
     全高度调制:400nm oFk2y^>u  
     高度轮廓 }\ _.Mg^y  
    ?%kgfw@)  
    h]7_ N,  
     效率 #^FM~5KK  
    -t-f&`S||  
    *v<f#hB"  
    ':4cQ4Z  
    e =amh  
     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。 d0J /"<  
    X9>fE{)!  
    7. 总结 I}$`gUXX8x  
     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)。 vHaM yA-  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 s{^98*  
     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。 cXweg;  
     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。
    W'G|sk  
     
    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。。。,,