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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。 s.bT[0Vl  
    y 2cL2c$BT  
    1. 建模任务 VEr 6uvB  
    D'85VZEFyo  
    3[iSF5%V*p  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 gRw.AXR a  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ~t$mw,  
    <XY;fhnB  
    2. 建模任务:正弦光栅 '[n)N@h  
    3a/[."W u  
    x-z方向(截面视图) vx PDC~3;  
    oMz/sL'u  
    @\S]]oLn  
    光栅参数 )Xq@v']%~9  
     周期:0.908um d~vTD|Et  
     高度:1.15um ./'; P <)  
    (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) 8Yo-~,Gb  
    DXt]b,  
    3. 建模任务 )#)nBM2\  
    <8g *O2  
    2Ti" s-  
    J& n ^y  
    Z={D0`  
    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。 A8#.1uEgNb  
    #: dR^zr<  
     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。 :,urb*  
    >a?OXqYP  
    $^!a`Xr  
    [0d-CEp[  
    4. 光滑结构的分析 &e/@yu)x,  
    Bm65 W  
    Xs{:[vRW  
    `4$4bXrP'  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 U)SM),bE[  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% y|FBYcn#F  
    k'6<jEbk  
    r'Hy}HWuF  
    E \ K  
    5. 增加一个粗糙表面 HVtr,jg  
    deR$  
    7Qm;g-)f  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Y\+(rC27  
     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。 ?7fQ1/emhO  
    Ib_n'$5#z  
    (#!(Q) ]  
    Z?!JV_K  
    ^4y(pcD  
    j;ff } b  
    <^H1)=tlF  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Qx6,>'Qk'  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 s_S<gR  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 {^PO3I  
    A^}i^  
    5`1(}  
    xI/{)I1f  
    6. 对衍射级次效率的影响 d,GtH)(s  
    zhVa.r A  
    FYx `o\  
    粗糙度参数: hqhu^.}]  
     最小特征尺寸:20nm H<rnJ  
     总的调制高度:200nm o(Ua",|  
     高度轮廓 -13P 2<i+  
    +cPE4(d  
    )OW(T^>_'I  
    fPh}l  
    (T>?8 K _d  
     效率 2uJNc!&  
    y(aAp.S>  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 X/- W8  
    wW6mYgPN%  
    dy2_@/T7  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm O<eWq]  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 78^UgO/  
    VuX >  
    Yj^avO=;  
    6b#:H~ <  
     效率 [9db=$v8$  
    #Lhj0M;a  
    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。 H|rX$P  
    avHD'zU}N  
    粗糙度参数: uFm(R/V  
     最小特征尺寸:40nm +WU|sAK"  
     总调制高度:200nm h a,=LV  
     高度轮廓 Tdk2436=  
    KG4#BY&^  
    =ELDJt  
    2$SofG6D}  
     效率 2 0Cie q  
    Cu ['&_@  
    #Vn>ue+?  
    `PQ?8z|  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 (^s&M  
    JA SR  
    P*0nT  
    粗糙度参数: !ho5VA t  
     最小特征尺寸:40nm q5'yD;[hE  
     全高度调制:400nm $p}~,Kp/  
     高度轮廓 !%Hl#Pv}  
    E1{:z"  
    1a=9z'8V  
     效率 <.AC=4@V  
    =jV%O$Fx  
    |;U}'|6  
    !UgUXN*  
    Zy!)8<Cgm'  
     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。 :EQme0OW  
    O%fp;Y{`  
    7. 总结 v0hfY   
     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)。 z[KN^2YS  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ulPrb>i  
     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。 <<W.x)#:  
     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。
    "z#?OV5  
     
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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。。。,,