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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。 HyKvDJ 3_  
    "M.\Z9BCt  
    1. 建模任务 ,DUD4 [3  
    3ZO\P u  
    ,tt]C~\u  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 s+{)K  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 nH*JR  
    L+s3@ C;b  
    2. 建模任务:正弦光栅 #l kv&.)x  
    y7ng/vqM7  
    x-z方向(截面视图) 'C iV=&3/  
    @J"Gn-f~  
    $j? zEz  
    光栅参数 Y.9s-g  
     周期:0.908um +AGI)uQQ  
     高度:1.15um N#(p_7M  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) y \M]\^[7  
    =+{SZh@  
    3. 建模任务 F@</Ev  
    8G&'ED_&  
    hS<lUG!9UJ  
    7noxUGmFw  
    }=.:bwX5  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 bb@@QzR  
    y8j wfO3  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 9"T&P_   
    Bf {h\>q  
    {G _ :#cep  
    J9+< 9g4-t  
    4. 光滑结构的分析 .UJp#/EHs  
    ?];?3X~|  
    ''Lf6S`4X~  
    Tf [o'=2  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 hzG+s#  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Mi+<|5is  
    PtR8m=O  
    tGq0f"}'J  
    OAGI|`E$/-  
    5. 增加一个粗糙表面 X@:[.eI~  
    z"[}Sk  
    HB+{vuN*L  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 46 p%y  
     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。 r$7zk<01  
    J0{;"  
    IrIF 853g  
    ~!bA<q  
    14U:.Q  
    FVi7gg.?  
    3<c_`BWu  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 &x= PAu  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 gaBVD*>  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 C"X; ,F<  
    ?g7O([*[  
    >ZX&2 {  
     nIWZo ~  
    6. 对衍射级次效率的影响 J0%e6{C1  
    "9>.,nzt  
    j>D[iHrH  
    粗糙度参数: Z4@%0mFll  
     最小特征尺寸:20nm 0m`{m'B4n  
     总的调制高度:200nm J 'qhY'te  
     高度轮廓 1m c'=S{  
    @nPXu2c?u7  
    Y/|wOm;|  
    $7\!  
    G]DSwtB?D  
     效率 86_`Z$ s  
    Zndv!z  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 gGdt&9z %  
    -Y?C1DbKz  
    fWutB5?P  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 9/LnO'&-  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 J%|n^^ /un  
    )p?p39>h  
    dq.'[  
    vC j, aSW  
     效率 Z+3j>_Ss  
    295U<  
    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。 @)i A V1r"  
    b~5Q|3P9  
    粗糙度参数: 0vi)m y;!  
     最小特征尺寸:40nm # Vq"Cf  
     总调制高度:200nm dc]D 8KX  
     高度轮廓 b@p3iq:  
    T^b62j'b5_  
    f>i" j  
    !%8|R]d  
     效率 ` D9sEt_/  
    ,o?yS>L_r  
    *F_ dP  
    FF}A_ZFY  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 x{|`q9V~ N  
    {(00,6M)i  
    udld[f.  
    粗糙度参数: ,sk0){rW  
     最小特征尺寸:40nm ";>>{lYA.  
     全高度调制:400nm BZdryk:S  
     高度轮廓 < .\2 Ec  
    S|_}0  
    4Iq-4IG(  
     效率 O)Wc\-  
    )^D:VY9 2  
    ` 6'dhB  
    C{5^UCJkg  
    )|Il@unp/  
     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。 -nsI5\]  
    z}gfH|  
    7. 总结 rB<za I\V  
     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)。 d^.@~  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 r6u ) 6J=  
     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。 4ne95_i  
     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。
    Gs0x;91  
     
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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。。。,,