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    [技术]受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析 [复制链接]

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    离线infotek
     
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    光币
    30201
    光券
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-11-23
    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。 ;K9rE3  
    %>G(2)Fb\\  
    1. 建模任务 =whYo?cE(  
    x#{.mN  
    CAl]Kpc  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 %IbG@ }54  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (\M&Q-xZ  
    nmZJ%n  
    2. 建模任务:正弦光栅 psZAO,p  
    7pY7iR_  
    x-z方向(截面视图) 4/tp-dBip  
    Tn7(A^h'  
    KLn.vA.  
    光栅参数 xiW;Y{kZ  
     周期:0.908um aA-gl9  
     高度:1.15um `:I<Jp  
    (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) /{9"O y7E  
    n rpxZA  
    3. 建模任务 &m>sGCZ  
    oHbG-p  
    +w]KK6  
    {yPiBu  
    , 9C~%c0Pw  
    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。 XPt<k&o1,  
    d;$<K  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 `bdCom  
    Tl9;KE|  
    J~jR`2+r  
    UpU2H4  
    4. 光滑结构的分析 5fdB<& 9  
    u#l@:p  
    ~X`_ g/5X  
    I,@f*o  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 1eZ759PoO  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% pUz;e#J|  
    c9eLNVM  
    h!L/ZeRaV  
    q)ns ui(  
    5. 增加一个粗糙表面 s]"NqwIPK  
    }op0`-Xb  
    tC,R^${#  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #0WGSIht<  
     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。 v{Rj,Ou  
    Whd2mKwiO  
    4[ 7) $  
    'w8k*@cQ  
    [a<u cJ  
    s5DEuu>g  
    nYcj6?  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 7( &\)qf=n  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 [LQD]#  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 a}Dx"zl;  
    ?4kM5NtP  
    )e$}sw{t  
    \D9J!K82  
    6. 对衍射级次效率的影响 YQ&Ww|xe  
    Vg 6/1I  
    \Tc<27-  
    粗糙度参数: u]W$' MyY  
     最小特征尺寸:20nm Eu4-=2!4  
     总的调制高度:200nm <@DF0x!  
     高度轮廓 atW=xn  
    Qd %U(|  
    P9Yw\   
    ,[ UqUEO  
    L*Gk1'  
     效率 s7A3CY]->  
    h&t/ L  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 DHUK_#!  
    tJ{3Z}K  
    ]Kutuf$t  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 5 (Lw-_y#  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 &DX&*Xq2  
    0%Y8M` ~s7  
    i;u#<y{E  
    qSg#:;(O  
     效率 >tmv3_<=  
    S~~G0GiW  
    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。 M@k8;_5  
    B1x# 7>K  
    粗糙度参数: r9nyEzk  
     最小特征尺寸:40nm Q"6:W2#v  
     总调制高度:200nm Z%Kkh2-uh  
     高度轮廓 BwLggo  
    7Rba@ cs9  
    D%=VhKq  
    g[D(]t\#x  
     效率 eSqKXmH[m  
    <|!?V"`3  
    N)kZ2|oD  
    >1}RiOd3  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 qhdY<[6  
    f: j9ze  
    !mjrI "_  
    粗糙度参数: \]j{  
     最小特征尺寸:40nm \E(Negt7  
     全高度调制:400nm |61W-9;  
     高度轮廓 >/r^l)`9_f  
    %4=r .9  
    UJ/=RBfkJ  
     效率 s=Cu-.~L  
    oMb&a0-7u  
    ]4uY<9VL  
    qZV.~F+  
    g< F7UA  
     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。 ^$N}[1   
    (bX77 Xr  
    7. 总结 pie,^-_.g  
     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)。 !08\w@  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 G1=/G  
     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。 8wi2&j_  
     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。
    kBRy(?Mft&  
     
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    离线ding_snoe
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    只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-23
    经典,学下。。。,,