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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。 aI^/X {d  
    u_(VEfs4  
    1. 建模任务 J &pO%Q=b  
    FKNMtp[`  
    ydRC1~f0  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Sz- J y:j  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ( +pLA"xq  
    26&'X+n&  
    2. 建模任务:正弦光栅 F *FwRj  
    S}p4iE"n  
    x-z方向(截面视图) P9g en6  
    ),G=s Oo  
    X/iT)R]b  
    光栅参数  1%4sHSN  
     周期:0.908um x=ul&|^7D  
     高度:1.15um 3)\8%Ox  
    (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) KD`IX-r{s  
    ;;L[e]Z  
    3. 建模任务 *s9C!w YMZ  
    0"CG7Vg,zh  
    \jOA+FU [  
    Ecd;<$tk  
    rM'=_nmi  
    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。 1pArZzm>  
    ]]Cb$$Td  
     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。 At-U2a#J{  
     IiY/(N+J  
    #Q2Y&2`yGT  
    T:5fc2Ngv  
    4. 光滑结构的分析 1P~X8=9h  
    cWoPB _  
    UK<Nj<-'t  
    ZosP(Tdq  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 /YZr~|65  
     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% c-B cA  
    $0 vb^  
    {zMU#=EC  
    !o:f$6EA~C  
    5. 增加一个粗糙表面 spt6]"Ni  
    &*+'>UEe5  
    8C*c{(4  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 dBz/7&Q   
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 9I6a"PGDb  
    xai*CY@cQ  
    eEuvl`&  
    nih0t^m'  
    z6*X%6,8  
    Wf|Q$MHos  
    B}lvr-c#  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。  R}O_[  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 *MKO I'  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 vN`klDJgW[  
    8fl`r~bqZ  
    n*2UnKaJ  
    !@}wDt  
    6. 对衍射级次效率的影响 kqFP)!37  
    >m$1Xx4#GV  
    C{U?0!^  
    粗糙度参数: }H^+A77v  
     最小特征尺寸:20nm P)P*Xq r#:  
     总的调制高度:200nm &litXIvT>  
     高度轮廓 ?l9XAW t\  
    |olA9mp|]  
    <0Xf9a8>  
    5>[u `  
    Ff)8Q.m  
     效率 Zy`m!]G]80  
    'Gj3:-xqL  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 PvPOU"  
    4K\G16'$v  
    ~E17L]ete  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm fU/>z]K  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 \NPmym_ 6J  
    VK m&iidU  
    fD[*_^;h)  
    +S o4rA*9  
     效率 Q'=x|K#xj  
    d3\qKL!~  
    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。 =;Au<|  
    l9{hq/V  
    粗糙度参数: CsGx@\jN  
     最小特征尺寸:40nm La`NPY_:>  
     总调制高度:200nm ssfr}fzH  
     高度轮廓 >qnko9V  
    0X6YdW_2X  
    ua3~iQj-  
    LSL/ZvSP  
     效率 m*&]!mM"0G  
    q'T4w!V(V  
    ^aItoJq  
    &u$Q4  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 j#!IuH\]  
    .*OdqLz  
    5_GYrR2  
    粗糙度参数: f%][}NN)Xr  
     最小特征尺寸:40nm J,'M4O\S  
     全高度调制:400nm <cps2*'  
     高度轮廓 @0Ic3C[rH6  
    &6/[B_.  
    xQ7l~O b  
     效率 "H'B*vc-  
     -*1d!  
    G#ZH.24Y  
    #NEE7'&S  
    Yl Zso2  
     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。  dm\F  
    ha]VWt%}  
    7. 总结 zu_8># i-  
     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)。 ?1~`*LE  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Ri<u/ ]oR"  
     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。 I fK,b*%  
     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。
    B6MB48#0gs  
     
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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。。。,,