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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。 H%i [;  
    ~4mRm!DP  
    1. 建模任务 g*w}m>O  
    /1Ss |.  
    ZQ-6n1O  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 1Cw$^jd  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /neY2D6  
    19%zcYTe  
    2. 建模任务:正弦光栅 b%d,X-3  
    Q~KzcB<  
    x-z方向(截面视图) i8f+woZL  
    g(G$*#}o8A  
    nE bZ8M  
    光栅参数 B^{~,'  
     周期:0.908um RRl`;w?  
     高度:1.15um ]]y,FQ,r  
    (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) #wkSru&LS  
    tC.etoh  
    3. 建模任务 /wkrfYRs  
    SEE:v+3|  
    QC6QqcOX  
    b tbuE  
    V=YDqof  
    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。 :Smyk.B2!  
    YHxQb$v)  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 k"m+i  
    [<d_#(]h'  
    ~~Rq$'q}  
    aEun *V^,  
    4. 光滑结构的分析 YtXd>@7  
    tGSX TF}G  
    H wz$zF+R  
    !Fs<r)j  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 (CAkzgTfc  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% +6^hp-G7  
    ,kl``w|1M  
    'a:';hU3f  
    u<+"#.[2v~  
    5. 增加一个粗糙表面 IIF <Zkpb  
    ,C:^K`k&  
    KTeR;6oZn"  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 IOJLJ p  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 <q&i"[^M  
    r"t,/@`n  
    c6iFha;db  
    _ x$\E  
    VZ7E#z+nM#  
    1@F>E;YjL=  
     lsgZ  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 &2n 5m&   
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 !P":z0K4  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 WmRu3O  
    1)f <  
     &'?Hh(  
    E?VOst&  
    6. 对衍射级次效率的影响 9! yDZ<s  
    Cm0K-~ U  
    ^S)t;t@x  
    粗糙度参数: x&$8;2&.  
     最小特征尺寸:20nm 7y$U$6  
     总的调制高度:200nm Ri*mu*r\}  
     高度轮廓 vYq"W%  
    3{TE6&HIa  
    p[;@9!t  
    J~h9i=4<bF  
    cE?p~fq<  
     效率 1KjzKFnb  
    G-#rWZ&  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 GC(QV}9z"  
    u)%/df qzZ  
    Lzx/9PPYn  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm {s=c!08=  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ,pUB[w\  
    98vn"=3  
    AXv-%k};  
    >D_)z/v?"  
     效率 i8#:y`ai  
    c<{~j~+  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 V|/N-3M  
    `X B$t?xi  
    粗糙度参数: $^YHyfh  
     最小特征尺寸:40nm ?uW} XAi  
     总调制高度:200nm 6.a|w}C`  
     高度轮廓 j{/5i`5m  
    Ci2*5n<  
    CX ; m8  
    *zdUCX  
     效率 zKh<zj  
    |\)Y,~;P  
    l-SVI9|<0  
    g'EPdE  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。  O@skd2  
    +6L.a3&(b  
    KbH|'/w  
    粗糙度参数: qV-1aaA  
     最小特征尺寸:40nm _*xY>?Aq  
     全高度调制:400nm n>)h9q S  
     高度轮廓 ^Of\l:q*  
    mt[ #=Yba  
    8< J3Xe  
     效率 gyU=v{].  
    ~RV9'v4  
    3.rl^Cq1  
    .s|5AC[  
    GKG:iR)  
     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。 \)2'+R  
     \7e4t  
    7. 总结 [I[*?9}$"  
     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)。 $MM[`^~  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 x6vkd%fCj  
     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。 ('.I)n  
     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。
    QHtN_Q_F  
     
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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。。。,,