切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 298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
    5734
    光币
    22822
    光券
    0
    只看楼主 正序阅读 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。 ce(#2o&`  
    V.Mry`9-  
    1. 建模任务 K^[?O{x^B  
    adw2x pj  
    4P0}+  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 0YHFvy)  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 2pAW9R#UV-  
    W!<U85-#S  
    2. 建模任务:正弦光栅 PW4q~rc=:  
    ;rS{:  
    x-z方向(截面视图) vv7I_nK?  
    aDCwI:Li(  
    z)"=:o7  
    光栅参数 W>LR\]Ti@  
     周期:0.908um r :dTz  
     高度:1.15um E_`=7 i  
    (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) &wX]_:?  
    T;#FEzBz  
    3. 建模任务 uw7zWJ n  
    ;Xw~D_uv  
    54/=G(F   
    =Sv/IXX\di  
    |g~ZfnP_%  
    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。 YzWz|  
    Q.[0ct  
     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。 (#'>(t(4  
    3sk9`=[{$  
    K%d&EYoW]  
    =QsYXK7Mn4  
    4. 光滑结构的分析 v2?ZQeHr_(  
    h$*!8=M  
    [gB+C84%%  
    F5Va+z,jg  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 8- i#8'/x  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% l^qI, M  
     )*[3Vq  
    @.C2LIb  
    {8OCXus3m  
    5. 增加一个粗糙表面 ]?*wbxU0  
    7 3m1  
    ceV}WN19l  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ?8$Q-1=  
     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。 ]-q;4.  
    ^s=8!=A(  
    ]tD]Wx%  
    RZ7@cQY  
    ys~x $  
    Dj+f]~  
    TNth   
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 &vJH$R  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 c:0L+OF}xY  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 PdCEUh\>y  
    uS-|wYE  
    P'2Qen*  
    99S ^f:t  
    6. 对衍射级次效率的影响 :0ep( <|;  
    IU[ [ H#  
    <!+Az,-  
    粗糙度参数: G#CXs:1pd+  
     最小特征尺寸:20nm k\IbIv7?i  
     总的调制高度:200nm "{n&~H`  
     高度轮廓 RpK@?[4s  
    Jv i#)  
    ^"g~-  
    hc1N ~$3!G  
    8QK&_n*  
     效率 ;,TFr}p`  
    "z c l|@  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 sS Mh`4'  
    0erNc'e  
    nu^436MSOa  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm )7d&NE_  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 >Q/Dk7#  
    ebq4g387X  
    } #J/fa9 !  
    :Al!1BJQ  
     效率 2|,VqVb  
    Bwrx*J  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ~dSr5LUD  
    ~@!bsLSMU  
    粗糙度参数: %)|s1B'd  
     最小特征尺寸:40nm yX5\gO6G  
     总调制高度:200nm B[}6-2<>?C  
     高度轮廓 N;R^h? '  
    *I+Q~4  
    n|hNM?v  
    4 :v=pZ  
     效率 >eaaaq9B-  
    H::bwn`Vc  
    jylD6IT  
    QWU[@2@%r  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 D=$)n_F  
    =*Lfl'sr_  
    Fcx&hj1gQ  
    粗糙度参数: [KQi.u  
     最小特征尺寸:40nm C^){.UGmJ  
     全高度调制:400nm I'Hf{Erw  
     高度轮廓 ~~.}ah/_d  
    b$7 +;I;  
    {vj)76%y  
     效率 YR70BOxK  
    [ )F<V!  
    5(2;|I,T  
    "7 yD0T)2  
    7=uj2.J6  
     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。 JC"z&ka  
    cl1T8vFM  
    7. 总结 J4'eI[73  
     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)。 h( 4v8ae  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 GY*p?k<i  
     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。 @iiT<  
     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。 +_!QSU,@  
    ?0.NIu,,o  
     
    分享到