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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。 9#L0Q%,*  
    E8j>Toz  
    1. 建模任务 42kr&UY&  
    q'9u8b  
    :t+XW`eQR:  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 8%q:lI  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 i;>Yx#  
    4Ynv=G Qz  
    2. 建模任务:正弦光栅 :^]rjy/|+  
    ~'k.'O{  
    x-z方向(截面视图) -}Vnr\f  
    v#J 2yg  
    w}nc^6qH  
    光栅参数 ~{lSc/SP|  
     周期:0.908um KfD=3h=  
     高度:1.15um &g%9$*gmT  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) -,+zA.{+W  
    hF|N81T  
    3. 建模任务 da<B6!  
    _{0'3tI7  
    7 06-QE^  
    mDZ/Kp{  
    } wZ9#Ll  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 .&fG_(6|  
    I~ Q2jg2  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ([\mnL<FC  
    k'Is]=3  
    ^ z!g3  
    3 VNYDY`>  
    4. 光滑结构的分析 x{y}pH"H  
    .)J7 \z8m  
    :98<dQIG  
    2H+!78  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 &/o4R:i  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% J?9K|4 )  
    Yl}'hRp  
    >G `Uc&=  
    IqEE.XhaK  
    5. 增加一个粗糙表面 UqHk2h-  
    v;_m1UpuW  
    S~L;oX?(!  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 nX 4WlH  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 o%Ubn*  
    `b.KMOn  
    oN3DM;  
    qaE>])  
    /Mq9~oC  
    02+ k,xFb  
    =zaf{0c  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 /qf(5Bm  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 \piB*"ln  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 {yj8LxX^  
    )T2V< 3l  
    :@x_& b  
    ha Tmfh_|  
    6. 对衍射级次效率的影响 5D9n>K4|  
    {nQ?+o3  
    <V?csx/eRd  
    粗糙度参数: NJ%>|`FEi7  
     最小特征尺寸:20nm /?(\6Z_A  
     总的调制高度:200nm R9 +0ZoS  
     高度轮廓 )I&,kH)+  
    HRP  
    9x4%M&<Z9a  
     DT2uUf  
    irZMgRQAT  
     效率 0Wd2Z-I  
    goa@ e  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 LpV2XL$p>#  
    ([g[\c,H  
    ZwzN=03T  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm r^g"%nq9/  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 U!y GZEU"[  
    4fR}+[~2  
    {e35O(Y  
    ?**9hu\BG  
     效率 ./7*<W:  
    .<fn+]  
    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。 W%&gvZre.  
    p+.xye U(  
    粗糙度参数: ScCp88KpFI  
     最小特征尺寸:40nm Qq7%{`< }  
     总调制高度:200nm ;#)vw;XR  
     高度轮廓 ":I@>t{H*  
    s@$SM,tnn  
    V7S[rI<<r  
    FN+x<VXo(  
     效率 uge~*S  
    w %2|Po5  
    )/:j$aq  
    4{v?<x8  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 1#w'<}h#U  
    ow<z @^ 3'  
    Jc=~BT_G  
    粗糙度参数: O)FkpZc@9c  
     最小特征尺寸:40nm f,(@K%  
     全高度调制:400nm C CDO8  
     高度轮廓 .Ce0yAl~  
    SuJa?VU1w  
    y 1I(^<qO=  
     效率 AqZ()p*z  
    A [hvT\X  
    'pa8h L  
    V\m51H1mqo  
    FgnS+c3W(  
     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。 i6-&$<  
    G<m6Sf  
    7. 总结 (?vKe5  
     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)。 0l'"idra  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 qK jUp"  
     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。 8mn zxtk  
     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。
    zI& ).  
     
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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。。。,,