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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。 c ow]qe6K  
    (Qf"|3R4  
    1. 建模任务 m~$S]Wf  
    +,wCV2>\3  
    (>.+tq}  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 g+ZQ6Hz  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $<c;xDO&t  
    )2lzPK t  
    2. 建模任务:正弦光栅 BZUA/;Hz &  
    \~ACWF7l  
    x-z方向(截面视图)  v7Q=  
    LA\)B"{J  
    bi =IIVlH  
    光栅参数 >S]_{pb  
     周期:0.908um RlW7l1h&  
     高度:1.15um Wa{()Cz  
    (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) sD_"  
    aNcuT,=(?8  
    3. 建模任务 !`UHr]HJ  
    ICbT{Mla  
    w26x)(7  
    c+_F}2)  
    Adyv>T9  
    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。 PR{y84$  
    yEvuTgDv  
     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。 !X 8<;e}2  
    d|~A>YZ  
    +|SvJ  
    Hf^Tok^6@]  
    4. 光滑结构的分析 W5#5RK"uX  
    `%a+LU2  
    T d6Gu"  
    v<2B^(i}VB  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ,:G3Y )  
     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% ]n/fB|tE  
    ,pc\ )HR  
    Vv]81y15Q;  
    #!h +K"wX  
    5. 增加一个粗糙表面 hhZU E]  
    "-tTN  
    L.]mC !  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ^KK9T5H  
     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。 [u=DAk?8  
    eqFOPK5q  
    *`(/wE2v]  
    0xNlO9b/  
    C6"bGA  
    XIrNT:h4  
    I{V1Le4?  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 UdSu:V|  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 _tGR:E  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 %5zztReI  
     fK$N|r  
    wG&+*,}  
    /G>reG,G  
    6. 对衍射级次效率的影响 wu2AhMGmw  
    ~6hG"t]:  
    H$ sNp\[{  
    粗糙度参数: bhFAt1h  
     最小特征尺寸:20nm wq( m%F  
     总的调制高度:200nm D(GAC!|/]  
     高度轮廓 (\^)@Y  
    @c8s<9I]  
    kZlRS^6  
    P'nbyF  
    K 7x,>  
     效率 Q~'a1R  
    ^z[-pTY  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Kk^tQwj/QE  
    >:ZlYZ6sI  
    B) 81mcy  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm N1V qK  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ;5*)kX  
    P7Th 94  
    x+O}RD*G  
    GMw|@?:{  
     效率 ,H3C\.%w\  
    kUJ\AK  
    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。 n9zS'VU  
    %;.|?gR  
    粗糙度参数: *5i~N}  
     最小特征尺寸:40nm tk^1Ga3  
     总调制高度:200nm ))n7.pB9/  
     高度轮廓 D&WXa|EOK  
    cVZCBcKC?  
    u+]v. Mt  
    `9Qr kkG+  
     效率 /HNZwbh]uJ  
    tVhY=X{N?  
    Bc4{$sc"O  
    f77uqv(Y  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 -(n[^48K  
    Po[u6K2&  
    JH~ve  
    粗糙度参数: pGi "*oZD  
     最小特征尺寸:40nm @=c{GAj  
     全高度调制:400nm Rk PY@>  
     高度轮廓 sz.(_{5!  
    Z`xz|:D+  
    S,5>g07-`  
     效率 lLHHuQpuj  
    tR5zlm(}  
    7"f$;CN?~  
    m_H$fioha,  
    ,q#^ _/?  
     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。 M* W=v  
    <69/ZI),Y{  
    7. 总结 SaEe7eHd  
     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)。 |}*k|  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Gvt.m&_  
     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。 tg~&kaz  
     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。
    xZ@H{):  
     
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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。。。,,