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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。 xD~5UER  
    heV=)8  
    1. 建模任务 hYG6 pTCb  
    `T5W}p[6  
    Ezd_`_@R  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ,)Znb=  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 9 a!$z!.  
    |}Nn!Sj>#;  
    2. 建模任务:正弦光栅 :LW4E9O=H  
     +|n*b  
    x-z方向(截面视图) ?kbiMs1;u  
    KUlp"{a`,K  
    E/|To  
    光栅参数 Lr~=^{  
     周期:0.908um a%/9v"}  
     高度:1.15um _x(o*v[Pt  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) K;?m';z0  
    0=2@  
    3. 建模任务  KY$)#i  
    1W^t aJH]  
    ux vqMgR  
    W{6|tx)  
    Vt:~q{9*k  
    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。 5B3G @KR  
    N"Zt47(  
     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。 4%>$-($  
    jCOIuw  
    FKDk+ojw  
    ^ *k?pJ5  
    4. 光滑结构的分析 6xTuNE1  
    X86O lP)eX  
    N8F~8lTi  
    96( v  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 .WA-&b_  
     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% I9_RlAd  
    G\2 CR*  
    RO+GK`J  
    ~ =M7 3U#  
    5. 增加一个粗糙表面 iT3BF"ZqBO  
    @E7DyU|  
    B~MU^ |v  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 GfoLae  
     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。 6F!+T=  
    `u3EU*~W  
    #rMlI3;  
    ;=)k<6  
    Gp?a(-K5  
    mqD}BOif  
    Lb:g4A"  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 V_ :1EBzz  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 +%yfcyZ.  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ^oBtfN>4  
    N.,X<G.H  
    {f3YsM;]C  
    4VJ-,Z  
    6. 对衍射级次效率的影响 HVR /7&g  
    Aza /6OL  
    s4X>.ToMC  
    粗糙度参数: i1ixi\P{0  
     最小特征尺寸:20nm T*Y~\~Jhu  
     总的调制高度:200nm Kr gFKRgGj  
     高度轮廓 ~7*.6YnI  
    KKj a/p  
    \ub7`01  
    Y2N>HK0  
    !![DJ  
     效率 XRM_x:+]  
    ;w{tv($$  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 lk/n}bx  
    #^u$  
    s Ep"D+f  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm (9''MlGd%  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 @K  &GJ  
    g0xuxK;9c  
    2V- 16Q'%  
    {j.bC@hWw  
     效率 [%"|G9  
    OcR$zlgs[v  
    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。 p|X"@kuseO  
    Qf~vZtJ+J  
    粗糙度参数: <GS^  
     最小特征尺寸:40nm DrKP%BnS  
     总调制高度:200nm :KQ~Cb  
     高度轮廓 Q3kdlxXR  
    yZ0-wI  
    w$3 ,A$8  
    ~8'sBT  
     效率 ePOG}k($/%  
    $t$ShT)  
    ($q-_m  
    Nyku4r0  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Z;h t  
    0IsPIi"7  
    Bd!bg|uO*  
    粗糙度参数: :}He\V  
     最小特征尺寸:40nm !a{^=#qq&I  
     全高度调制:400nm tqz3zIQ  
     高度轮廓 ]J1dtN=  
    LA!?H]  
    [g7L&`f9  
     效率 ]~Rho_mq#  
    0at/c-K`  
    `l\7+0W  
    Y+kfBvxyf  
    NH[kNi'  
     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。 ih58 <Up5  
    f}o\*|k_|  
    7. 总结 !EvAB+`jLI  
     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)。 zIqU,n|]s  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ]0Y4U7W  
     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。 ax"+0L {  
     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。
    iFd+2S%  
     
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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。。。,,