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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。 4LfD{-_uW  
    6JYVC>i  
    1. 建模任务 Aa#WhF  
    LQs>[3rK  
    :UrS@W^B  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ;jEDGKLq  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <,S5(pZ  
    X$<s@_#1  
    2. 建模任务:正弦光栅 }%;o#!<N(@  
    :XP/`%:  
    x-z方向(截面视图) b?~%u+'3  
    K Qz.g3,  
    *b@YoQe3!  
    光栅参数 [1\k'5rp  
     周期:0.908um os3jpFeG'  
     高度:1.15um gq^j-!Q)Q<  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) mT7B#^H  
    Id/-u[-yo  
    3. 建模任务 %}nNwuJ  
    `=zlS"dQ  
    Y$%z]i5   
    /ehmy(zL  
    b3Uw"{p  
    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。 ds*N1[ *  
    Ob+Rnfx37  
     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。 ]f3eiHg*  
    ODbEL/  
    |A'y|/)#Z  
    G=.vo3  
    4. 光滑结构的分析 tTMYqg zUk  
    =41g9UQ  
    jc4#k+sb  
    1^x "P#u  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %a_ rYrL  
     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% ?nLlZpZ2v  
    hLqRF4>L  
    CWTPf1?eB  
    7O=N78M  
    5. 增加一个粗糙表面 e|t@"MxvC  
    6cF~8  
    `Mh 3v@K:  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 J|uxn<E<>  
     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。 p>g5WebBN  
    _V jfH2Y  
    + Z7 L&BI  
    @%oHt*u  
    Mx7  
    z!M8lpI M  
    j5rB+  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 isG8S(}IW&  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 QGR}`n2D  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 sbju3nvk  
    o4^|n1vN  
    V1P]mUs{1  
    i7%v2_  
    6. 对衍射级次效率的影响 c\J?J>xz  
    SJ4+s4!l <  
    <-]qU}-  
    粗糙度参数: K1gZ>FEY|N  
     最小特征尺寸:20nm S`\03(zDA  
     总的调制高度:200nm ma gZmY~  
     高度轮廓 I*SrK Zb  
    m\0Xh*  
    e}PJN6"5  
    6H#4iMeh  
    ki8;:m4  
     效率 Fad.!%[  
    x}tg/` .=z  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 >,9ah"K_x  
    #hQ#_7  
    F%]Z yO9  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm "KiTjl`M,  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 GBvgVX<  
    l!d |luqbA  
    G2[? b2)8  
    :kU-ol$  
     效率 Xa xM$  
    C5F=J8pY  
    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。 blk4@pg  
    :f/T $fa*  
    粗糙度参数: M}S1Zz%Ii1  
     最小特征尺寸:40nm <NYf!bx  
     总调制高度:200nm \,ko'4 8@  
     高度轮廓 '| 6ZPv&N  
    TS Ev^u)3  
    Gm.sl},  
    (oxMBd+n1  
     效率 ?s-Z3{k  
    7/969h^s  
    GpZ}xY'|w,  
    }I3m8A  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 +td]g9Ie  
    O,[9E  
    _Oc(K "v  
    粗糙度参数: #WlTE&  
     最小特征尺寸:40nm :AYhBhitC  
     全高度调制:400nm b9Mp@I7Q-  
     高度轮廓 -FGM>~x  
    6.'j \  
    1$#1  
     效率 o FS2*u  
    \n>7T*iM&  
    R^?9 V=Y<T  
    h3rVa6cxM  
    ;@FCa j&  
     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。 \#sdN#e;XA  
    ^5n#hSqZ=M  
    7. 总结 Pq(7lua7  
     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)。 eqSCE6r9x  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 -~Chf4?<4  
     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。 v];P| Fi  
     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。
    8.zYa(< 2  
     
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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。。。,,