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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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    光币
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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。 kN6 jX  
    $>T(31)c  
    1. 建模任务 B`YD>oCN  
    ,/&|:PkS  
    `FwE^_9d  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 j`#H%2W\;  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ] Upr<!  
    ix"BLn]YZ  
    2. 建模任务:正弦光栅 "wCx]{Di  
    -f*5lkO  
    x-z方向(截面视图) [+L!c}#  
    B|.A6:1g+  
    ]WK~`-3C^  
    光栅参数 +BDW1%  
     周期:0.908um { <1uV']x  
     高度:1.15um bokr,I3  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) -d-xsP} s  
    ;p7R~17  
    3. 建模任务 "gFw:t"VV  
    I>q!co9n  
    3Kc9*]D  
    putRc??o;  
    _2{2Xb  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 0+&K;  
    >f4[OBc  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 5gkQ6& m  
    x3sX=jIW_  
    Cm]\5}Py  
    `q`ah_  
    4. 光滑结构的分析 >cpv4Pgm  
    RI+Y+z  
    {Us^ 4Xe  
    \4>w17qng  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 xm5?C>vu(  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% K4]#X"  
    4|\  
    JTObyAoW  
    Q}cti /  
    5. 增加一个粗糙表面 e*}:t H  
    N|%r5%  
    ^ cE{Uv  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 S}cR+d1}h  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 dkY JO!  
    a:OMI  
    `,]_r 4~ ~  
    e"*1l>g  
    >?_}NZ,y  
    59p'U/|  
    A@Lr(L  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Qv g_|~n  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ^vTx%F  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 5;G0$M0  
    C#8A|  
     F=a  
    Onh R`  
    6. 对衍射级次效率的影响 c`&g.s@N\  
    .C &kWM&j  
    fUfd5W1"  
    粗糙度参数: NFP h}D  
     最小特征尺寸:20nm E 0l&d  
     总的调制高度:200nm ';!-a] N  
     高度轮廓 rA^=;?7Q  
    `.dwG3R  
    kr@!j@j$  
    +v'2s@e` #  
    FFcIOn  
     效率 h_\( $"  
    5 UOqS#"0  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 )v*k\:Hw  
    s diWQv  
    'U*#7 1S  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm x%9Ca)r?}  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 p_%,JD  
    w<zzS: PF*  
    7+}WU4  
    GmE`YW  
     效率 mlLqQ<  
    $CJf 0[|  
    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。 FCOa|IKsN  
    HG< z,gE 2  
    粗糙度参数: v=+3AW-|v  
     最小特征尺寸:40nm /hmDeP o}  
     总调制高度:200nm l'M/et{:  
     高度轮廓 $tI<MZ&Z  
    U$y wO4.  
    ==gL!e{  
    T31F8K3x  
     效率 jIwN,H1$-  
    1RX-`"^+  
    r%WHYhD  
    n*' :,m  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 &j ; 91wEn  
    _L` uC jA  
    7'65+c[&  
    粗糙度参数: -;ra(L`  
     最小特征尺寸:40nm n qx0#_K-E  
     全高度调制:400nm r$-P  
     高度轮廓 :VWN/m  
    <;'{Tj-"  
    #H<}xC2  
     效率 J]zhwM  
    \IYv9ScAx  
    tZm`(2S  
    zDEgC  
    \ykA7Y%  
     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。 n7Bv~?DM  
    isy[RAP<  
    7. 总结 Gc*=n*@^K  
     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)。 kOdpW  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 B2*>7 kc_s  
     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。 64 'QTF{D  
     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。
    f2pA+j5[  
     
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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。。。,,