首页
->
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
光行天下
->
讯技光电&黉论教育
->
受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析
[点此返回论坛查看本帖完整版本]
[打印本页]
infotek
2021-11-23 13:12
受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析
该案例介绍了一个正弦光栅的仿真,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。
d<V+;">2
M$%aX,nk'
1. 建模任务
.-`7Av+7
~{Tus.jk
7SXi#{
一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。
?O\n!c
对于该仿真,采用傅里叶模态法。
jLD=EJ
y$*Tbzp
2. 建模任务:正弦光栅
z.]t_`KuF9
?_m;~>C
x-z方向(截面视图)
z mrk`o~
C n\'sb{
r&1N8o
光栅参数:
;TMH.E,h:
周期:0.908um
x nWapG
高度:1.15um
6rt.ec(
(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)
;r^8In@6
Bu>srX9f
3. 建模任务
K^A\S
Qgo0uuM
@ L% 3}
'e7<&wm ia
( y2%G=.j
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。
L;fhJ~r
AJ^9[j}
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。
F{]dq/{
kIrME:
m,Q<4'
R7ZxS
4. 光滑结构的分析
cEve70MV
bH3-#mw5w
2!7wGXm~U
Cj_cu
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。
9d#-;qV
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%
'2uQ
T1M4@j
p!|Wp
#XQEfa
5. 增加一个粗糙表面
9N5&N3
asj^K|.z
4}W*,&_
VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。
x}AWWmXv
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。
6Nj\N oS
/XS}<!)%
1q}iUnR
nI|jUD+y
dL |D
`L]cJ0tAs
Pqo"~&Y|~
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Jq<&`6hn
第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。
;pBSGr9
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
DN;g2R`f
\a<qI
HB||'gIC
,wlFn
6. 对衍射级次效率的影响
]6GdB3?UVM
:nCGqg
$FNj>1
粗糙度参数:
Gi6sl_"q
最小特征尺寸:20nm
a+uSCs[C
总的调制高度:200nm
9K@`n:Rw
高度轮廓
iNe;h|
BC Jo/m
R',Q)<
*q=pv8&*s
Q\<C9%a
效率
k_ UY^vz.
DJS0;!# |O
粗糙表面对效率仅有微弱的影响
$!G7u<`na
l"f.eo0@7
^QpP'
粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
U rm&4&y
总调制高度:400nm 高度轮廓
vCb3Ra~L`
B~D{p t3y
zFN:C()ig
QpBgG~h"
效率
#@w8wCj
3yszfWr
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。
|j^^*z@
?S~HnIn
粗糙度参数:
SGXXv
最小特征尺寸:40nm
FDbb/6ku
总调制高度:200nm
fFMGpibkM
高度轮廓
n!2"pRIi
yS[:C 2v
4c_TrNwP
g j8rrd|
效率
)D{L<.i_
9E'fM
Oz'x5/%G
64%P}On
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。
Ew5(U`]
$A;jl`ng
(#k>cA(}
粗糙度参数:
Dq/_^a/1
最小特征尺寸:40nm
[<