切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 489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。 c 85O_J  
    .h!9wGi`  
    1. 建模任务 X}?ESjZJ  
    @>CG3`?}  
    x cnt?%%M  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 z0;9SZ9  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 %Il;B~t  
    cb4b, Ri  
    2. 建模任务:正弦光栅 @LHtt/&  
    `~|DoSi^d  
    x-z方向(截面视图) -Y2&A$cM  
    3f,u}1npa*  
    >eu `!8  
    光栅参数 hOl=W |)v  
     周期:0.908um L-MiaKcL  
     高度:1.15um ,0FwBK  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) sxt`0oE  
    j^rYFS w:Q  
    3. 建模任务 p/4S$ j#Tn  
    &EGY+p|2Y  
    /Q]:Uf.J  
    sD.6"w7}  
    (Q\\Gw   
    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。 EuLXtq  
    (}6wAfGo  
     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。 C*$|#.l  
    ]|;7R^o3|  
    *|sxa#  
    z,M'Tr.1|  
    4. 光滑结构的分析 Sr-|,\/O  
    (UXv,_"nU  
    FBcm;cjH  
    N:A3kp  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 P~o@9RV-  
     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% l~4_s/  
    u1wg C#  
    { _-wG3f|  
    >@z d\}@W  
    5. 增加一个粗糙表面 ;Sy/N||  
    otoBb^Mz  
    Jm%mm SYK  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 p|b+I"M  
     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。 {WIY8B'c  
    VPdwSW[eM  
    9=H}yiJz  
    $+0=GN  
    B<(Pd  
    4n#YDZ  
    9/FG,9  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 _s2m-jm7  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 7&=-a|k~  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。  4c  
    p1Y+  
    -3u@hp_  
    %3ou^mcj  
    6. 对衍射级次效率的影响 : x>I- 3G  
    Ng?apaIi@~  
    Sb'N];  
    粗糙度参数: =DGn,i9  
     最小特征尺寸:20nm $+A%ODv  
     总的调制高度:200nm Gv!BB=ir(  
     高度轮廓 "w(N62z/  
    #Tup]czO  
    <Z2(qZ^Z  
    nXv 7OEpTx  
    E]e, cd  
     效率 GU:r vS!  
    )!'Fa_$ e  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 @47[vhE  
    ;r gH}r  
    A*G )CG  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm oNiToFbQu  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 a v'd%LZP  
    zJz82jMm  
    A4~D#V  
    x:!C(Ep)  
     效率 x{=[w`  
    Pz5ebhgq  
    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。 R;0W+!fE  
    !w @1!Xpn1  
    粗糙度参数: M(_^'3u  
     最小特征尺寸:40nm + 9F^F>mu  
     总调制高度:200nm 6U;Jg_zS  
     高度轮廓 gJ<@;O8zu0  
    %bCcsdK  
    Es.toOH$S  
    6V.awg,  
     效率 +io;K]C  
    04I6 -}6  
    &>&dhdTQ  
    [ c ~LY4:  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 =-OCM*5~S  
    34X(J-1\|i  
    >k$[hk*~  
    粗糙度参数: B, QC -Tn  
     最小特征尺寸:40nm C1ZFA![  
     全高度调制:400nm X{0ax.  
     高度轮廓 hEyX~f  
    Y{%4F%Oy  
    UgF)J  
     效率 ]&3s6{R  
    Zp/qs z(]  
    K[iY{  
    e8~62O^  
    <7vIh0  
     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。 D)H?=G  
    j\XX:uU_  
    7. 总结 b5iIV1g  
     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)。 4@/q_*3o  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 [(D}%+2   
     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。 *Gk<"pEeS  
     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。 sf.E|]isW  
    LU-#=1Q  
     
    分享到