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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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    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。 *cbeyB{E  
    G' Blp  
    1. 建模任务 Y3-gUX*w0  
    qysTjGwa]  
    E {tx/$f  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 %*wzO9w4  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ;{vwBDV!'  
    wfgqgPo!v  
    2. 建模任务:正弦光栅 pO%{'%RA  
    HTmI1  
    x-z方向(截面视图) V=pMq?Nr  
    UMV)wy|j  
    #j;Tb2&w  
    光栅参数 F{<5aLaYti  
     周期:0.908um dsJm>U)  
     高度:1.15um {esJ=FV\  
    (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) WRW WskP  
    vCw<G6tD  
    3. 建模任务 qO-9 x0v#  
    -LtK8wl^  
    .XXW|{  
    (n,u|}8Y  
    <aJ $lseG  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 _;56^1'T  
    r-}-C!  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 >M]6uf  
    E<>*(x/\e  
    S,)d(g3>  
    62)d22  
    4. 光滑结构的分析 r9# \13-  
    Mi+H#xx16  
    *U;'OWE[  
    dBSbu=^$)  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 LxLy+yC#p  
     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% FmEc`N9\v  
    _A98  
    %SrM|&[  
    J'b<z.OW  
    5. 增加一个粗糙表面 41G5!=i  
    :_5/u|{  
    =<c#owe:m  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 W+Xz$j/u  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 rYY$wA@  
    X&M4MuL  
    {o0qUX>[  
    9T7e\<8"vC  
    Qck| #tc  
    UDy(dn>J:J  
    w]u@G-e  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 OoBCY-gj*  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 aZ Xmlq  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 +uo{ m~_4  
    %dMqpY7"  
    k1^\|   
    DZ$` 4;C[  
    6. 对衍射级次效率的影响 P?LlJ 5hn  
    j'?7D0>  
    ,E;;wdIt  
    粗糙度参数: Bj Wr5SJ  
     最小特征尺寸:20nm %' $o"  
     总的调制高度:200nm R!(ZMRMn  
     高度轮廓 8j5<6Cv_  
    oR .cSGh  
    g13 rx%-  
    Z(u5$<up  
    7a4o1;l  
     效率 5O <>mCF  
    N~^yL<O  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ^Hrn  ]  
    &<y2q/U}  
    ( #D*Pl  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm vxFTen{-F  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 6E ~g#(8  
    G7GZDi  
    "{D6J809  
    \Q~8?p+  
     效率 m2~&#c\  
    Yd EptAI  
    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。 0(U#)  
    ^n1%OzGK#  
    粗糙度参数: m)v''`9LU  
     最小特征尺寸:40nm g{IF_ 1  
     总调制高度:200nm t_z,>,BqJ  
     高度轮廓 F&RgT1*  
    n DS}^Ba  
    XV3C`:b  
    }`(N:p  
     效率 7c|bc6?  
    cD*}..-/4  
    dU)]:>Uz  
    =m89z}Ot  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 #Z+i~t{e(  
    r;BT,jiX  
    ~{hxR)x9  
    粗糙度参数: E>b2+;Jv  
     最小特征尺寸:40nm Zxr!:t7  
     全高度调制:400nm , DdB^Ig<r  
     高度轮廓 %nN `|\  
    {S/yL[S.  
    F{06 _T  
     效率 ">f erhN9  
    KmG  
    Od+6 -J  
    <8,o50`B  
    z>sbr<doa  
     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。 8Jf.ECQT  
    [B@'kwD\l  
    7. 总结 &Z(K6U#.  
     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)。 qm/Q65>E  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 *B`Zq)  
     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。 $mf u:tbP  
     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。
    Q!- 0xlx  
     
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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。。。,,