切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1633阅读
    • 0回复

    [分享]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
    6794
    光币
    28119
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-11-26
    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。 z'm;H{xf  
    p5*Y&aKj  
    1. 建模任务 JQb]mU%?  
    \Z$*8z=  
    ?s//a_nL*  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 "](~VF[J8  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 AQ&;y&+QR  
    t9kgACo/M  
    2. 建模任务:正弦光栅 `fH6E8N  
    z K&`&("4C  
    x-z方向(截面视图) t?s1@}G^  
    ^%nAx| 4xQ  
    y~\z_') <>  
    光栅参数 >y?$aJ8ZV  
     周期:0.908um jH8F^KJM[  
     高度:1.15um !@Ox%vK  
    (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) 8yd OS  
    @M1U)JoQ  
    3. 建模任务 Vrnx# j-U  
    B>R6j}rh'k  
    bV"0}|A~K  
    gG}<l ':  
    @c/~qP4  
    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。 6|zA,-=  
    'F@'4[uda  
     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。 A 9u9d\  
    M8h9i2  
    8?PNyO-Wt5  
    %bAv.'C  
    4. 光滑结构的分析 51~:t[N|  
    4 1Ru@  
    3V-pLs|  
    yJ^}uw  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 D~-Ri`k.  
     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% oOuWgr]0  
    noacnQ_I$  
    pvX\k X3}  
    k]v a  
    5. 增加一个粗糙表面 ~ ^K[pA ?  
    Q@2Smtu~c  
    mF "ctxE  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 6`4=!ZfI  
     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。 7y:J@fh<  
    +Ta7b)  
    ,ujoGSx}  
    -Z  @cj  
    "]sr4Jg=  
    =!Ok079{[  
    n#4Ra+dD  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 BsxQW`>^y  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 *r%=p/oQ}B  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 (|S e+Y#e,  
    'E6)6N  
    E}~ GXG  
    =>4,/g3  
    6. 对衍射级次效率的影响 KX{S8_  
    <CeDIX t  
    4/$]wK`  
    粗糙度参数: QH+Oi&xH  
     最小特征尺寸:20nm 9Czc$fSSt  
     总的调制高度:200nm D{ c`H}/`  
     高度轮廓 MwiT1sB~  
    0rF{"HM~  
    ~/QzL.S;p  
    =*}|y;I  
    JPmW0wM  
     效率 Fe8xOo6  
    1SQ&m H/  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 !tN]OQ)'  
    L~~;i'J  
    ]@Q14   
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm s<n5^Vxy  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 :h"Y>1P  
    ?k#-)inf)  
    hV_0f_Og  
    iGM-#{5  
     效率 Y8(g8RN  
    =Bl#CE)X  
    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。 Drc\$<9c@  
    aabnlOVw  
    粗糙度参数: j$BM$q/c  
     最小特征尺寸:40nm VDBP]LRF  
     总调制高度:200nm AS~O*(po  
     高度轮廓 %*zgN[/w  
    *SL v$A  
    @32JMS<  
    hK?uGt d?  
     效率 Xrc0RWXB8  
    A6= Um%T  
    cW%F%:b  
    ~#N^@a  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 }3ty2D#/:  
    xrS;06$  
    ^|(F|Z  
    粗糙度参数: Z#%4QIz ?  
     最小特征尺寸:40nm !Hxx6/  
     全高度调制:400nm yS %J$o&  
     高度轮廓 [*Wq6n  
    :k#Y|(  
    @ITJ}e4  
     效率 C&D!TR!K  
    {O[a +r.n  
    &dH/V-te  
    }]'Z~5T  
    }PUQvIGZZ&  
     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。 YOqGFi~`  
    "o+< \B~  
    7. 总结 A7C+-N  
     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)。 vm_+U*%c  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 IR(qjm\V  
     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。 iG!tRNQ{y  
     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。 qn5e[Vn  
    TW" TgOfd  
    X3 P~z8_  
    QQ:2987619807
    <}&n}|!  
     
    分享到