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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。 sJZ iI}Xc  
    /~1+i'7V.,  
    1. 建模任务 )~>YH*g  
    rq{$,/6.  
    81F9uM0  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 =;L|gtH"  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Rq-ZL{LR7  
    M\j.8jG  
    2. 建模任务:正弦光栅 )%TmAaj9d  
    z{q`GwW  
    x-z方向(截面视图) zLQx%Yg!  
    }e1ZbmW  
    W?& %x(6M  
    光栅参数 P \I|,  
     周期:0.908um "+c-pO`Wg  
     高度:1.15um Uo49*Mr  
    (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) 3]hWfj1m2  
    Ry&6p>-  
    3. 建模任务 jXJyc'm7  
    vN $s|R'@  
    T{ "(\X$  
    A/(a`"mK|'  
    )J |6-C  
    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。 Z+SRXKQ  
    hH.G#-JO  
     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。 P?<y%c<  
    'u658Tj  
    [g,}gyeS(  
    YSMAd-Ef-  
    4. 光滑结构的分析 #yen8SskB  
    !D6]JPX  
    lZ0 =;I  
    9WHddDA  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 iU-j"&L5  
     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% {g6%(X\r.r  
    \e_O4  
    XW9!p.*.U  
    A&{Nh` q  
    5. 增加一个粗糙表面 KoYF]  
    a*;b^Ze`v  
    I fir ,8  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 s2?&!  
     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。 @HW*09TG  
    hZ3bVi)L\  
    *:1ey{w:  
    'qi}|I  
    G3]4A&h9v~  
    13PS2  
    )jj0^f1!j  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 oU|c.mYe  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 :N@^?q{b  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 V~bD)?M  
    e!`i3KYn"  
    |{;G2G1[  
    [lAp62i5  
    6. 对衍射级次效率的影响 g}i61(  
    R+|hw;  
    PFR:>^wK2  
    粗糙度参数: neh(<>  
     最小特征尺寸:20nm ;4a{$Lw~^9  
     总的调制高度:200nm IID5c" oR  
     高度轮廓 l2d{ 73h  
    AGno6g  
    Si,6o!0k  
    ,Q,^3*HX9}  
    BY*Q_Et  
     效率 !W0v >p  
    Al'3?  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 'S~5"6r  
    #g=XUZ/"  
    u>$t'  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm JRFtsio*  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 hSMH,^Io$  
    % nIf)/2g  
    zL it  
    F?cK- .  
     效率 +#By*;BJ  
    -/k 3a*$/  
    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。 hcc/=_hA  
    :EH=_"  
    粗糙度参数: t Pf40`@  
     最小特征尺寸:40nm 6RM/GM  
     总调制高度:200nm 1cGmg1U;  
     高度轮廓 yN c2@  
    $N\Ja*g  
    ]?)TdJ`  
    7|D+Ihy;  
     效率 -+5>|N#  
    s(^mZ -i  
    j4b4!^fV  
    &R siVBA  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 V:27)]q  
    Ug`djIL  
    Wf<LR3  
    粗糙度参数: *dF>_F  
     最小特征尺寸:40nm qNr} \J|  
     全高度调制:400nm a> )f=uS  
     高度轮廓 i&k7-<  
    to\N i~a&  
    - DCbko  
     效率 qVPeB,kIz  
    4sM.C9W  
    + )?J#g  
    '!$%> ||S  
    qa6,z.mQ  
     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。 d1kJRJ   
    ap~^Ty<>  
    7. 总结 875od  
     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)。 1sCR4L:+  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 {PmZ9  
     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。 &0f,~ /%Z  
     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。
    }-fl$j?9E  
     
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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。。。,,