切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 490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
    6220
    光币
    25245
    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。 @+(a{%~7y  
    &8@ a"  
    1. 建模任务 `fUP q ;  
    8e}8@[h  
    :B1a2Y^"  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 [Ontip  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ^9 {r2d&c  
    P(Z\y^S  
    2. 建模任务:正弦光栅 q-4#)EnW  
    ?J's>q^X  
    x-z方向(截面视图) 06fs,!Q@  
    HFTDea+#  
    x(bM   
    光栅参数 X2to](\% X  
     周期:0.908um +8|r_z\A5a  
     高度:1.15um ^=Egf?|[  
    (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) 6I~{~YvB"  
    Y"'k $jS-  
    3. 建模任务 uW^W/S%'  
    un(fr7NW  
    .9KW| (uW  
    vp..>BMJ  
    9}Qrb@DT  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 .aE%z/@s=  
    jS'hs>Ot  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 =%R|@lz_x  
    Ll'!aar,  
    (]*!`(_b  
    MD=VR(P?eq  
    4. 光滑结构的分析 l$eKV(CZ4  
    31n|ScXv  
    &{(8EvuDd  
    u(P;) E"1  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ybgAyJ{J<  
     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% jN^09T49  
    W5a>6u=g,  
    a@U0s+V&a0  
    NzuH&o][  
    5. 增加一个粗糙表面 |4u?Q+k%%  
    %QKRl 5RM-  
    Trwk9 +  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Rhil]|a/  
     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。 Mv^G%zg2  
    rkC6 -9V  
    +yYSp8>  
    1$a dX  
    {qkd63 X  
    {uuvgFC  
    B^sHFc""V  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 txW<r8  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 qvhol  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 =| M[JPr  
    8/* 6&#-  
    5Pu F]5  
    2gbMUdpp  
    6. 对衍射级次效率的影响 l#G }j^Q  
    jt8% L[  
    8ncgTCH:  
    粗糙度参数: Al(u|LbQ  
     最小特征尺寸:20nm 9XPQ1LSx  
     总的调制高度:200nm %*wOJx  
     高度轮廓 zO07X*Bw  
    IRW%*W#  
    M`kR2NCi  
    MOEB{~v`;  
    U<lCK!85[  
     效率 `nDgwp:b"  
    >4}2~;  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 #Zy-X_r  
    Y8yRQ zu  
    LYY|8)Nj2"  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Q9 * N/2+  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 `X7ns?  
    _F1{<" 4  
    k$7@@?<  
    %wp#vO-$  
     效率 Ck0R%|  
    fjAJys)Q  
    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。 bUp ,vc*  
    &G>EBKn\2`  
    粗糙度参数: Jy X7I,0  
     最小特征尺寸:40nm kGZ_/"iuO  
     总调制高度:200nm a+CHrnU\;  
     高度轮廓 fYzOT, c  
    )2 P4EEs[  
    @9QtK69  
    2 S\~  
     效率 7gV"pa  
    NgnHo\)  
    ( |1 $zF+  
    \ l +RX*  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 _r}oYs%1  
    /WVnyz0  
    M_2[Wypw  
    粗糙度参数: '`Smg3T!~S  
     最小特征尺寸:40nm xwj%X%2  
     全高度调制:400nm qK4E:dD  
     高度轮廓 ul e]eRAG  
    F` ifHO  
    t/bDDV"  
     效率 }Vpr7_  
    u|=G#y;3  
    _|ucC$*  
    In0kP"  
    JqO#W1h~R|  
     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。 b+NF: -fO  
    %3i/PIN  
    7. 总结 byv(:xk|'e  
     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)。 &DFe+y~PR  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 j}chU'i f  
     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。 Tv0|e'^  
     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。 daaEN(  
    -0Q:0wU  
     
    分享到