切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 498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
    6243
    光币
    25360
    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。 )} DUMq7  
    _= #zc4U  
    1. 建模任务 pj?XLiM54%  
    4'KOp&#l K  
    ]]}tdn_  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 /ug8]Lo0  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 8Ry74|`=R  
    q P ;A}C  
    2. 建模任务:正弦光栅 E1;@=#t2i  
    k%[3Q>5iM  
    x-z方向(截面视图) 7?OH,^  
    ]CU]pK?nq  
    "l={)=R  
    光栅参数 3Rm#-T s  
     周期:0.908um 9;F bnp'  
     高度:1.15um b]E|*  
    (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) +7Kyyu)y@  
    Hn,:`mj4-6  
    3. 建模任务 )pw&c_x  
    0'&X T^"  
    LtT\z<bAI  
    bYe;b><G  
    BF{w)=@/'  
    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。 = sAn,ri  
    zU6a't P  
     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。 UEak^Mm;=2  
    3Q/#T1@  
    {f9{8-W <u  
    .s/fhk,  
    4. 光滑结构的分析 wPbkUVO  
    X5YiFLH>y\  
    d@mo!zu  
    ,_!6U  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 `k\grr.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% 9iN.3/T8  
    KlK`;cr?  
    uGdp@]z&8Q  
    F#xa`*AP  
    5. 增加一个粗糙表面 ry};m_BY  
    JT[*3 h  
    %}2@rLP  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 -#-p1^v}  
     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。 s?WCnT  
    wx=0'T-[  
    \EoX8b}$b0  
    I[o*RKT'"  
    {Hr$wa~  
    v"+k~:t*  
    ]L2Oz  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 fJjgq)9  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 (_* wt]"'  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 l? #xAZx&_  
    -6Tk<W  
    Vbh6HqAHxJ  
    cIXwiC8t  
    6. 对衍射级次效率的影响 8 l/[(] &  
    %Qn(rA@9  
    jc_\'Gr+[  
    粗糙度参数: SEKN|YQV/t  
     最小特征尺寸:20nm us?&:L|!=  
     总的调制高度:200nm mN0=i(H<  
     高度轮廓 ps1YQ3Ep&  
    yh;Y,;4  
    eX&Gw{U-f  
    g1DmV,W-Q  
    m$>iS@R  
     效率 8YY|;\F)J~  
    8U~.\`H-PT  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 9T2xU3UyY  
    ~Y5l+EF#  
    x:K?\<  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Z+s%;f;  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 HN5W@5m: .  
    j'Y / H5  
    )"@t6.  
    .uZ7 -l  
     效率 <*'cf2Q$Av  
    (g/7yO(s  
    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。 @b!"joEy  
    p5c8YfM  
    粗糙度参数: !7H6i#g*  
     最小特征尺寸:40nm O^{1RV3:,T  
     总调制高度:200nm V7CoZnz  
     高度轮廓 (VHND%7P  
    Uv?'m&_  
    ?`sy%G  
    "#^MUQ!a  
     效率  SVP:D3)  
    [_DPxM=V  
    sB}]yw  
    ' |K.k6  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 K6\` __mLf  
    2V#6q,2  
    C77D{@SM  
    粗糙度参数: vM0_>1nN  
     最小特征尺寸:40nm _&{%Wc5W~F  
     全高度调制:400nm  o sdOw8  
     高度轮廓 wuK=6RL  
    Unl?fXI  
    "|LQK0q3  
     效率 <Q`&o@I  
    2JO-0j.  
    o 5Zyh26  
    ?_4^le[;  
    a#(U2OP  
     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。 7s>a2  
    \d68-JS@~  
    7. 总结 #;j9}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)。 Z}Cqd?_')  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 3l:XhLOj  
     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。 w-FnE}"l  
     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。  0%Q9}l#7  
    Y^lQX~I2{  
     
    分享到