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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。 `TOm.YZG  
    NI \jGR.  
    1. 建模任务 \L(~50{(  
    iu2{%S)w  
    {?17Zth  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 B{lBUv(B  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 hkee,PiiP  
    dmW0SK   
    2. 建模任务:正弦光栅 :a R&t#<"E  
    J"L+`i  
    x-z方向(截面视图) iZB?5|*  
    lzN\~5a}  
    YgC J s;  
    光栅参数 DDyeN uK  
     周期:0.908um lO9ML-8C1  
     高度:1.15um VlXUrJ9&  
    (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) DZ |0CB~  
    K 38e,O  
    3. 建模任务 v{"$:Z ow  
    +ZEj(fd9  
    r1yz ?Y_P  
    J1T_wA_  
    _$]3&P  
    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。 ;tP-#Xf  
    anjU3j  
     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。 V<Q''%k  
    +1~Y2   
    }eetx68\  
    qI"Xh" c?  
    4. 光滑结构的分析 o<`Mvw@Z  
    $DeHo"mg7m  
    J wL}|o6  
    //n$#c _}u  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 *JDQaWzBd  
     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% m-4P*P$X  
    *]NG@^y  
    t<wjS|4  
    ZgK[,<2  
    5. 增加一个粗糙表面 HjAhz  
    a,i k=g  
    "`qmeZ$rg  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 byoP1F%  
     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。 Jd?N5.  
    E1IT>_  
    m r"b/oM{  
    /N .xh  
    >zFk}/  
    Y S/x;  
    (Ild>_Tdb`  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 P0VXHE1p  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ICA p  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 $p:RnH\H1  
    M#%l}  
    SO @d\H  
    (iQ< [3C=  
    6. 对衍射级次效率的影响 x7\b-EC  
    qF'lh  
    3/_rbPr  
    粗糙度参数: Q*4{2oQ  
     最小特征尺寸:20nm  +~xY}  
     总的调制高度:200nm K#Ia19au5  
     高度轮廓 #&0G$~  
    |H-%F?<{  
    |i_+b@Lul  
    <@:RS$" i  
    o%3i(H  
     效率 uCkXzb9_z  
    eXKpum~  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 #+CH0Z  
    eX)'C>4W  
    kU :ge  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm tb$I8T  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Sc b'  
    u@&e{w~0  
    <pA%|]  
    'q>2WP|UY9  
     效率 /q1k)4?E  
    pLYLHS`*  
    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。 ;|qbz]t2(  
    W%ml/ 4  
    粗糙度参数: M./1.k&@  
     最小特征尺寸:40nm V.w L  
     总调制高度:200nm CFK{.{d]B  
     高度轮廓 ,~Y[XazT  
    aH/8&.JLi  
    88x2Hf5I  
    fQm3D%  
     效率 [0bp1S~  
    DpCe_Vb%M  
    ,FIG5-e,}  
    u@]rR&h`  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 GG &J  
    -HwqR Y s  
    )7c/i+FsC  
    粗糙度参数: mzO5&h7  
     最小特征尺寸:40nm q$7w?(Lk  
     全高度调制:400nm @\U;?N~k  
     高度轮廓 L;\f^v(  
    xs 1V?0  
    J,G/L!Bp  
     效率 FPb4VJ|xm  
    =W*Ro+wWb  
    @[LM8 @:  
    &?@gCVNO,  
    /+wCx#!  
     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。 \h>6k  
    Sq ]VtQ(  
    7. 总结 a#D \8;  
     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)。 fQU5'wGp  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ]FNe&o1zX  
     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。 =Q,D3F -+f  
     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。
    ffW-R)U|3  
     
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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。。。,,