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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。 nUK;M[  
    nd[Ja_h  
    1. 建模任务 (C.aQ)|T  
    :m36{#  
    `NNP}O2  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 O)"Z%B  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 )$K\:w>  
    ZiRCiQ/?  
    2. 建模任务:正弦光栅 }*b\=AS=  
    h gu\~}kD  
    x-z方向(截面视图) RY1-Zjlb<  
    S4rm K&  
    >U(E \`9D  
    光栅参数 DcG=u24Xy!  
     周期:0.908um )P,pW?h$  
     高度:1.15um ce*?crOV  
    (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) $LG.rJ/*  
    A-*MH#QUKh  
    3. 建模任务 $j \jT  
    B5+$ VQ  
    5=Y(.}6  
    yZ]?-7  
    CAmIwAx6;  
    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。 D={$l'y9p  
    [ua[A;K  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 7%G&=8tq  
    #V$sb1u  
    m_FTg)_=  
    h)aLq  
    4. 光滑结构的分析 J4s`U/F  
    ",' Zr<T  
    7K+eI!m.s  
    1bHQB$%z  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Z-yoJZi  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% c` N_MP  
    N34bB>_  
    4G hg~0  
    w2jB6NQX  
    5. 增加一个粗糙表面 C =B a|Z  
    P@x@5uC2  
    P.(z)!]  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 LR'~:46#u  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 6q7jI )l  
    ;bL?uL  
    'Mhnu2d  
    OL^DuoB4q  
    7[i&EPN  
    {hm-0Q  
    _Y$v=!fY&  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 vE)d0l"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Mc,p]{<<AV  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 / Xv@g$  
    ;yCtk ~T%  
    >5zD0!bA  
    _d+` Gw  
    6. 对衍射级次效率的影响 |CK/-UG}  
    $$*0bRfd4=  
    K6@ %@v  
    粗糙度参数: NE3/>5  
     最小特征尺寸:20nm W .Al\!Gi  
     总的调制高度:200nm Ik@MIxLK  
     高度轮廓 %o`Cp64`Q  
    Mko,((>I1  
    RB;2  
    T+FlN-iy)  
    l1%*LyD  
     效率 5d}bl{  
    PWyFys  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 2P{! n#"  
    o=F!&]+  
    wy:euKB~   
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm w(ic$  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 JD AX^]  
    g Eq6[G  
    Ie8SPNY-H  
    |>-0q~  
     效率  q ^Gj IP  
    N ]GF>kf:  
    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。 u!b0 <E  
    7]hRAhJ8I  
    粗糙度参数: tMo=q7ig  
     最小特征尺寸:40nm a`Q-5* \;z  
     总调制高度:200nm L rV|Y~  
     高度轮廓 9'KOc5@l^  
    pwF])uf*{\  
    q\~D:z$+CO  
    -&QpQ7q1  
     效率 -NDB.~E^DJ  
    cO-^#di  
    C.se/\PE  
    0f;|0siTAm  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 t,kai6UM  
    lO}I>yo}\  
    RVpo,;:  
    粗糙度参数: ff aMF~+  
     最小特征尺寸:40nm }q?q)cG  
     全高度调制:400nm ?Uhjyi  
     高度轮廓 p#gf^Y5  
    yWi?2   
    AQc9@3T~Bi  
     效率 jLEO-<)-)  
    <,9rXjeRl  
    @j%7tfW  
    R5<:3tk=X  
    U{HBmSR  
     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。 ;|oem\dKv  
    yQC8Gt8  
    7. 总结 }w)wW1&  
     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)。 S^~ lQ|D  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @rr\Jf""z  
     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。 ;]2d%Qt  
     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。
    &VVvZ@X;  
     
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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。。。,,