切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 569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
    6401
    光币
    26150
    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。 U{@2kg-  
    SUvrOl   
    1. 建模任务 V he$vH  
    ]1[:fQF7/L  
    ]{t!J^Xn  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 =L?2[a$2;  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <<Z, 1{3F  
    iMV=R2t 2  
    2. 建模任务:正弦光栅 Q^xk]~G$(  
    NE Zu?g  
    x-z方向(截面视图) gC_KT,=H;  
    +A$>F@u  
    o?IrDQ2gmh  
    光栅参数 s+=':Gcb(C  
     周期:0.908um L7.SH#m  
     高度:1.15um PY+4OZ$  
    (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) `z7,HJ.0c  
    ~Jj~W+h  
    3. 建模任务 H_aG\  
    $Fy >N>,E(  
    Wu$yB!  
    O*W<za;  
    m4'jTC$  
    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。 *{\))Zmhd  
    #k)t.P Q  
     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。 D`Ka IqLz  
    GY^;$?  
    7QoMroR  
    o-;/ x)  
    4. 光滑结构的分析 $~%h4  
    T4[/_;1g  
    j5]ul!ji  
    |f.,fVVV;  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 hr hj4  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% JZ&_1~Z=  
    #l3)3k* ;  
    (vvD<S*  
    xH}bX-m  
    5. 增加一个粗糙表面 =);@<Jp  
    A5%$<  
    ErQ6a%~,  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Gzg3{fXl  
     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。 ;Zr7NKs  
    f*9O39&|  
    AYpvGl'  
    @2 *Q*  
    KC9e{  
    1xkrh qq  
    PL3hrI 5  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 rPqM&&+  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 =Vazxt@[  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ~131|e`C  
    a/1;|1a.  
    P8ZmrtQm  
    6 .)Xeb"  
    6. 对衍射级次效率的影响 _{gqi$Mi  
    GG +T-  
    N;6o=^ic  
    粗糙度参数:  X)+6>\  
     最小特征尺寸:20nm u]9\_{c]Q  
     总的调制高度:200nm ;gD\JA  
     高度轮廓 D} j`T  
    ~id:Rh>o  
    )5gj0#|CG@  
    { I\og  
    0\X<vrW  
     效率 5gqs"trF  
    T?1V%!a;f  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 jlFlhj:/I  
    u *rP 8GuS  
    w`V6vYd@  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 6Io}3}3  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 uLWu. Vx  
    N'R^gL  
    WvSm!W  
    $~W5! m  
     效率 {uoF5|O6K  
    ;l ZKgi8`  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 "QiR  
    v$Hz)J.01  
    粗糙度参数: MGt>:&s(]  
     最小特征尺寸:40nm +>K&zS  
     总调制高度:200nm $D#h, `  
     高度轮廓 ?4Rd4sIM$u  
    \AKP ea=  
    R_KDY  
    G 2)F<Y  
     效率 k:R\;l5  
    ]rH[+t-  
    ,6X;YY  
    'yq?xlIj  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 bS r"k  
    k'#3fz\  
    3?]81v/  
    粗糙度参数: ] h(Iun  
     最小特征尺寸:40nm %\HPYnIe  
     全高度调制:400nm a'?;;ZC-  
     高度轮廓 9$ ;5J  
    w|s2f`!  
    Cd 2<r6i  
     效率 &zX  W  
    ?4/pE@RIy  
    `v``}8tm  
    `y.4FA4"8  
    ?%hd3zc+f  
     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。 WF~BCP$OR  
    B?=R= p  
    7. 总结 !~~KM?g  
     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)。 K {v^Y,B  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。  t8EI"|  
     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。 jeRE(3'Q  
     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。 A'z]?xQR  
    [+dCA  
     
    分享到