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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。 /uX*FZ  
    -yBKA]"<I  
    1. 建模任务 ioD8-  
    T2S_> #."l  
    p$9Aadi]  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 6T'UWh0S  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 O^`EuaL  
    '0+~]4&}q  
    2. 建模任务:正弦光栅 #| _VN %!  
    _\X ,a5Un  
    x-z方向(截面视图) q+\<%$:u  
    G|f9l?p  
    JkWhYP}  
    光栅参数 %S;AM\o4  
     周期:0.908um }W8A1-UF  
     高度:1.15um W&Fm ;m@M  
    (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) vvv'!\'#  
    @6yc^DAA  
    3. 建模任务 H?];8wq$G  
    jeWv~JA%L|  
    XLt/$Caf  
    B223W_0"o  
    ^#<L!yo^  
    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。 B#S8j18M  
    PM[_0b  
     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。 iVn4eLK^v  
    * ) <+u~  
    XqmB%g(  
    'JMW.;Lh?X  
    4. 光滑结构的分析 g= $U&Hgs  
    g77M5(ME  
    6/S. sj~  
    hJ{u!:4  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 9)1Ye  
     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% NS z }  
    VQHB}Y@^  
    C*b[J  
    9Vm1q!lE  
    5. 增加一个粗糙表面 sWo`dZ\6WB  
    5q0L<GOrj  
    ZX:rqc  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 UmWXv#q\l  
     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。 6P{^j  
    X>[i<ei  
    T06(Q[)  
    3@I0j/1#k1  
    $o?U=  
    z)^|.  
    HJAiQ[m5s  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 PK2;Ywk`  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 fQa*>**j;  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 WT ;2aS:  
    '|SO7}`;Q  
    +Umsr  
    nXRa_M(z8  
    6. 对衍射级次效率的影响 ]!/U9"_e"B  
    e%JIqKS  
    9Y,JYc#  
    粗糙度参数: RJWO h  
     最小特征尺寸:20nm U9:)qvMXe  
     总的调制高度:200nm y8~OkdlN#  
     高度轮廓 g{yw&q[B=  
    d^}p#7mB\  
    *2X~NJCt  
    R!j#  
    o0R?vnA=  
     效率 P?h1nxm`'  
    [;z\bV<S  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 /^.S nqk  
    oFU:]+.+D  
    w{W+WJ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm {}YA7M:L  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 [Y](Y3/.N  
    H[~ D]RG}'  
    h:8P9WhWF  
    :VT%d{Vp_  
     效率 G JRl{Y  
    n= <c_a)Nb  
    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。  :RnUNz  
    u8zL[] >  
    粗糙度参数: .|O T#"LP  
     最小特征尺寸:40nm ST?{H SCz  
     总调制高度:200nm f]/2uUsg %  
     高度轮廓 kg^0%-F  
    >.Gmu  
    RTc@`m3 M  
    <_xG)vwh.  
     效率 b e8T<F  
    u4Nh_x8\Nr  
    H@uu;:l<7A  
    sG u.G  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 %P0  
    0 %~~IT}U  
    K ";Et  
    粗糙度参数: *K|~]r(F?  
     最小特征尺寸:40nm H4y9\ -  
     全高度调制:400nm Gm B&TD m  
     高度轮廓 qk<jvha  
    K KB+o)*W  
    UDG1F_&h  
     效率 9w=7A>.U  
    Ah2 {kK  
    ./F:]/Mt  
    PMytk`<`zw  
    L/ 7AGR|;C  
     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。 t%Jk3W/f  
    ,'s }g,L  
    7. 总结 SI!A?34  
     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)。 ^{uHph9ny  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 `D77CC]vU  
     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。 sE[`x^1'8  
     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。
    +Hu\b&g  
     
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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。。。,,