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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。 g: ,*Y^T  
    ,,CheRO  
    1. 建模任务 %fB!XCW  
    ^^{7`X u  
    _l$X![@6=  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ]}s'`44J9e  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 e2vL UlL8  
     Mt   
    2. 建模任务:正弦光栅 P"ATqQG%D  
    6}^6+@LG  
    x-z方向(截面视图) 0mYKzJi  
    Fv2U@n6'v  
    ,R5z`O  
    光栅参数 P=PVOt@ b  
     周期:0.908um bYB:Fe=2  
     高度:1.15um xI,7ld~  
    (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) Nc[[o>/Cb  
    MWn+e  
    3. 建模任务 6qq{JbK  
    i[rXs/]  
    ODE^;:z !  
    oC >l|?h,  
    Q|i`s=|  
    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。 Z9k"&F ~u}  
    5`O af\S  
     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。 lMRy6fzI  
    ?*: mR|=  
    Mi2l BEu,  
    C .{`-RO  
    4. 光滑结构的分析 x>*#cOVz;C  
    Ct\n1T }  
    04P!l  
    !Ng~;2GoA  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 2:tO"   
     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% :iVEm9pB)  
    9#D?wR#J=  
    D?6ah=:&R  
    /IyCvo  
    5. 增加一个粗糙表面 {Tl|>\[P  
    ;+Uc} =  
    C Ch38qBp  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 { ((|IvP`  
     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。 V/CZcMY_  
    jI~GRk  
    ("5Eed  
    G'0]m-)dw  
    &&er7_Q  
    v dR6y  
    QZ^P2==x  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 )7TuV"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 pG0Ca](  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ,!'L~{  
    KQv97#n1  
    mb_~ "}A  
    g_2EH  
    6. 对衍射级次效率的影响 HA W57N  
    W^Z#_{  
    7PG|e#  
    粗糙度参数: p5PTuJ>q  
     最小特征尺寸:20nm +4--Dl?  
     总的调制高度:200nm .L'eVLQe  
     高度轮廓 ._5"FUg  
    \qB:z7I2  
    jZLD^@AP  
    [Adkj  
    Wi3St`$  
     效率 u&\QZW?  
    C#Y_La  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 [yf&]0  
    DgiMMmpE  
    u{dI[?@  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 2,.;Mdl  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 q/l@J3p[qm  
    Y9_OkcW)  
    >;M?f!  
    BiI}JEp4o  
     效率 ^ua8Ya  
    jUg.Y98  
    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。 Zwxu3R_  
    Q@HW`@i  
    粗糙度参数: ;&8  
     最小特征尺寸:40nm x;L.j7lzA;  
     总调制高度:200nm -D-]tL6w  
     高度轮廓 bQelU  
    u iEAi  
    Z;4pI@ u  
    bL9EX$P  
     效率 ghu8Eg,Y  
    P6 & _q  
    _}RzJKl@  
    5(V'<  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 tH\ aHU[  
    UI}df<Ge  
    '}|sRuftb  
    粗糙度参数: @& vtY._  
     最小特征尺寸:40nm '4J];Nj0  
     全高度调制:400nm U9ZWSDs  
     高度轮廓 c2iPm9"eh  
    ?}D|]i34  
    d|?'yX  
     效率 C% )Xz  
    lmjoSINy  
    5l ioL)  
    eO?.8OM-a  
    _Boe"   
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 p[Yja y+  
    _T)G?iv:&  
    7. 总结 _xVtB1@kLM  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 !J@!P?0. C  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }q~M$  
     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。 3xU in  
     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。
    ">V.nao  
     
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    离线ding_snoe
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    经典,学下。。。,,