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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。 )Y 9JP@}T  
    mrId`<L5l{  
    1. 建模任务 Z hYOz  
    I+g[ p  
    >uVr;,=y  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 _NkbB"+L  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 QX >Pni  
    \&. ]!!Q  
    2. 建模任务:正弦光栅 #t?tt,nc}  
    eZk4 $y  
    x-z方向(截面视图) %VmHw~xyF:  
    s6.#uT7h  
    I'>r  
    光栅参数 9~6)u=4sS"  
     周期:0.908um n2(@uT&>  
     高度:1.15um 1GI/gc\  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) j_Q kw ?   
    q;L~5q."E  
    3. 建模任务 aEwwK(ny  
    )ND%MYJSq  
    flzHZH  
    ^*A8 NdaB  
    M73d^z  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 9e>Dqlv  
    UqEpeLK  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 & U6bOH%P  
    L-QzC<[F/  
    XLxr@1   
    `/\Z{j0_  
    4. 光滑结构的分析 bL"!z"NA  
    P_8z'pYd>  
    568qdD`PS  
    RJO40&Z<Z  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 iw)^; 8q  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ?O.1HEr  
    ;Uv/#"r  
    /2#1Oi)o  
    [d}AlG!  
    5. 增加一个粗糙表面 r[Zg$CW  
    K>x+*UPL  
    u[;,~eB%w  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 WjVj@oC  
     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。 -T+7u  
    >Qg 9KGk'  
    daakawn+  
    ?N/6m  
    L}x,>hbT  
    : ZWKrnG  
    k;W`6:Kjp  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 S#wy+*  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 QFYO_$1 Y)  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 *%,{<C,Y  
    eK=<a<tx  
    \8e27#PJR  
    H:jx_  
    6. 对衍射级次效率的影响 +'f+0T\)  
    H$o=kQN  
    5B76D12  
    粗糙度参数: ]1k"'XG4,  
     最小特征尺寸:20nm Y!C8@B$MR3  
     总的调制高度:200nm O<EFm}Ae  
     高度轮廓 \)' o{l&  
    <yq kJ  
    |>U:Pb(  
    IVblS iFF  
    ]#*S.  r]  
     效率 mtunD;_Dek  
    rrL gBeQa  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Tb@r@j:V  
    ^}PG*h|  
    Jv+N/+M47  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 1q7Y,whp  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 o&Vti"fpC  
    8uZM%7kI6+  
    |0Y: /uL#)  
    UG5AF Z\  
     效率 H/?@UJ5m  
    `{GI^kgJ9  
    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。 V ~%C me  
    XHER[8l  
    粗糙度参数: Q2(K+!Oe  
     最小特征尺寸:40nm o,D7$WzL  
     总调制高度:200nm rUL_=>3  
     高度轮廓 q<Sb>M/\,  
    |DBj<|SX  
    Pn|;VCh  
    (<ZpT%2  
     效率 DY(pU/q  
    suF<VJ)&s  
     Z,Z4Sp  
    "!F%X%/  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 yPXa  
    WNmG'hlA  
    j2GTo~muq  
    粗糙度参数: w28&qNha  
     最小特征尺寸:40nm }gR!]Cs)^  
     全高度调制:400nm *&nIxb60b{  
     高度轮廓 Z&![W@m@0N  
    =Sp+$:q*  
    9m+ejTK{U  
     效率 `$oy4lDKQ  
    q4y sTm  
    2P( 6R.8;6  
    -2/&i  
    b2 5.CGF  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 RoLN#  
    h; "pAE  
    7. 总结 dMlJ2\ ]u  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 + \jn$>E  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 \~BYY|UB;W  
     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。 7RZ HU+  
     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。
    JUpb*B_z  
     
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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。。。,,