切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 721阅读
    • 0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
    6589
    光币
    27094
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-11-28
    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。 VjnSi  
    WP>O7[|  
    1. 建模任务 q&M;rIo?  
    MVCCh+,GI  
    qm '$R3g  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 $~-j-0 \m  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /j^zHrLN  
    EZHEJW'JnE  
    2. 建模任务:正弦光栅 J@5 OZFMZ  
    XkD_SaL}  
    x-z方向(截面视图) upJishy&I  
    A~6 Cs  
    h~1QmEat  
    光栅参数 {Xp.}c  
     周期:0.908um lN&GfPP6  
     高度:1.15um VMHY.Rf  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ;~K($_#H  
    '-x%?Ll  
    3. 建模任务 ~% c->\Q  
    4 A<c@g2  
    zPXd]jIwV  
    ks;%f34  
    =_86{wlk  
    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。 #i,O "`4  
    #-W5$1  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 KV6S-  
    NX; &V7  
    ; YRZg|Zw  
    MnQ_]c C  
    4. 光滑结构的分析 1Y`MJ \9  
    Z/x1?{z  
    HI?>]zz|  
    e,BJD>N ?  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 HfF$>Z'kM  
     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?V_K;9/  
    |j+~Td3})&  
    zk]~cG5dT/  
    Hke\W'&  
    5. 增加一个粗糙表面 26**tB<  
    L_~G`Rb3  
    c ~ SI"  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 {)y4Qp  
     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。 lD pi1]2  
    Wama>dy%  
    c1^3lgPv  
    u"%fz8v  
    m "DMa  
    #&Ee5xM=  
    j{=%~  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 `et<Z  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 _=] FJhO  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。  #59zv=  
    8M|Q^VeT,1  
    .EcMn  
    PjHm#a3zg%  
    6. 对衍射级次效率的影响 6yb<4@LOb  
    ~I<y^]2{  
    ?]z ._I`E  
    粗糙度参数: 0#JBz\  
     最小特征尺寸:20nm kD>vQ?  
     总的调制高度:200nm KkY22_{ac  
     高度轮廓 pr"flRQr#  
    1<83MO;  
    $W]bw#NH  
    CmTJa5:  
    dUZ&Ty^{  
     效率 |#wz)=mD  
    Ba6xkEd  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Pz 'Hqvd  
    J[l K  
    zvD5i,I  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm m%&B4E#3T  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 +[ zo2lBx  
    C#Jj;Gd  
    9:> K!@  
    rx/6x(3  
     效率 m 5Kx}H~  
    [7V]=] p  
    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。 i`qh|w/b_  
    YLGLr @:q  
    粗糙度参数: TTpF m~?(  
     最小特征尺寸:40nm .Dm{mV@*T  
     总调制高度:200nm -+> am?  
     高度轮廓 BXY'%8q _a  
    _SqrQ  
    ;Y\,2b, xh  
    0^[6  
     效率 #F@7>hd1  
    1*h7L<#|mQ  
    sXxO{aeev  
    "+&<Qd2  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 mQd?Tyvn  
    w C"%b#(}  
    P{18crC[1  
    粗糙度参数: k6BgY|0gC  
     最小特征尺寸:40nm <.ky1aex7  
     全高度调制:400nm *q{UipZbx  
     高度轮廓 qgNK!(kWpr  
    L ]c9  
    cmI#R1\  
     效率 0 ,-b %X  
    }c%y0)fL  
    W<"\hQI  
    T"U t).  
    <h9\A&  
     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。 m12 B:f  
    P hu| hx<  
    7. 总结 -::%9D}P|  
     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)。 "'Uk0>d=_I  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 sdQv:nd'R  
     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。 c ?XUb[  
     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。 h>0<@UP  
    ,~(}lvqVH  
     
    分享到