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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。 Q+ i  
    Rhfx  
    1. 建模任务 MAv-`8@|  
    ' F,.y6QU  
    Ba8 s  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 b{~64/YJ  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 B_kjy=]O.  
    l?f%2:}m  
    2. 建模任务:正弦光栅 6bE~m<B\`  
    gpvzOW/  
    x-z方向(截面视图) .kl.awT  
    O ,9,= 2j  
    VR'R7  
    光栅参数 EF8~rKO3  
     周期:0.908um N I*x):bx  
     高度:1.15um d~ |/LR5  
    (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) S;I>W&U  
    o/J2BZ<_<  
    3. 建模任务 $2kZM4  
    (#)-IdXXO<  
    {:%A  
    ,f[`C-\Q%  
    \]Nt-3|`0  
    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。 ~MpcVI_K  
    3g{T+c*  
     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。 ~43T$^<w;  
    U+4W9zhwo  
    cns~)j~  
    17C"@1n-  
    4. 光滑结构的分析 -(;<Q_'s{"  
    E S>iM)M  
    _u] S/X-  
    fZ6-ap,u  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 OL2 b  
     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% e,X {.NS  
    jE#&u DfI  
    m"|AD/2;(  
    @p\te7(P%  
    5. 增加一个粗糙表面 Rf4}4ixkj  
    &OXWD]5$6  
    c]x'}K c  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ^5{0mn_4i  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 4e!>A  
    qt.Y6s:r_  
    {[[j.)  
    aSEzh7 8  
    Cvgk67C=$  
    r;"uk+{i  
    DxvD 1u   
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 oScKL#Hu  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 GEGg S&SM  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 .~C[D T+,  
    T!ik"YZ@i  
    < cUaIb;(4  
    p+y2w{{  
    6. 对衍射级次效率的影响 h+ggrwg'  
    !C>'a:  
    8j^3_lD  
    粗糙度参数: wc~k4B9"  
     最小特征尺寸:20nm lDf:~  
     总的调制高度:200nm pN-c9n4#j  
     高度轮廓 p(6!7t:  
    Y)](jU%o  
    Z]\IQDC  
    Z{p62|+Ck@  
    &`}8Jz=S  
     效率 a'prlXr\4  
    AZ'"Ua  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 H vezi>M  
    |\# 6?y[o  
    ,>vI|p,/G*  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm XT<{J8 0z  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 mcm8|@Y{  
    eI:;l];G9  
    zjlo3=FQX[  
    7jtDhsVz  
     效率 kfQi}D'a  
    d~za%2{  
    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。 q s 0'}>  
    ;qwN M~  
    粗糙度参数: <`Q*I Y  
     最小特征尺寸:40nm 7TaHE   
     总调制高度:200nm cfrvx^,2&  
     高度轮廓 w}:&+B:  
    3B6"T;_  
    v9S1<|jN  
    dZi ?Z  
     效率 LE>b_gQ$ 2  
    ?T\_"G  
    g0M9v]c  
    !-<PV  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ry[NR$L/m  
    zSM;N^X8?  
    $9In\ x  
    粗糙度参数: h}@)oSX }  
     最小特征尺寸:40nm - )brq3L  
     全高度调制:400nm Qf<@ :T*  
     高度轮廓 50 VH>b_  
    HyX:4f|]'  
    %Tvy|L ,  
     效率 9! 6\8  
    lMW4SRk1C  
    ")?NCun>  
    |8<P%:*N  
    #nS[]UbwZ  
     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。 0{'%j~"  
    #5a'Z+  
    7. 总结 { kF"<W  
     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)。 A\S1{JrR  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 dX vp-oi  
     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。 SPEDN}/^  
     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。
    1-6[KBQ8  
     
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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。。。,,