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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。 <on)"{W13  
    lc-*8eS  
    1. 建模任务 [ 1D)$"  
    h@/>?Va  
    ,|>nF;.Y  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 k dUc&  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 *xho  
    ,P1G ?,y  
    2. 建模任务:正弦光栅 m R"9&wq  
    ?##y`.+O  
    x-z方向(截面视图) QTJrJD  
    HJ(=?TU  
    $Jt8d|UP  
    光栅参数 LIc*tsl  
     周期:0.908um o<Ke3?J\  
     高度:1.15um qRWJ-T:!F  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) il<gjlyR]L  
    y;*My#  
    3. 建模任务 &7JEb]1C  
    +X{cN5Y K  
    k$Nx6?8E  
    :a#|  
    pyGFDB5_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。 N2M?5fF  
    ](idf(j  
     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。 t>fA!K%{  
    1ZGQhjcx  
    EVby 9!  
    _&6juBb  
    4. 光滑结构的分析 ~{kA) :  
    _%C_uBLi  
    W\ZV0T;<]  
    P W0q71  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 vgd}09y  
     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% A@fshWrl%  
    W_Ws3L1;N  
    }-k_?2"A  
    ; +#za?w  
    5. 增加一个粗糙表面 H-PW(  
    ]-+.lR%vd9  
    N23+1h  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Oa3=+_C~$1  
     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。 A$$R_3ne  
    9Le/'ovq  
    ,AFC1t[0  
    Y~\`0?ST  
    ^`B##9g~  
    yScov)dp(  
    1zEZ\G  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 g)| ++?  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 N4JqW  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Ty,)mx){)  
    4q 2=:"z4  
    \w@_(4")Qb  
    cM7k){  
    6. 对衍射级次效率的影响 M b /X@51  
    c#4L*$ViF  
    CFS3);'<|  
    粗糙度参数: >cr_^(UW&  
     最小特征尺寸:20nm SpTORR8  
     总的调制高度:200nm 4\eX=~C>:  
     高度轮廓 d ;7pri)B  
    1&dsQ, VDl  
    ~RLx;  
    oTV8rG  
    SAo \H  
     效率 BnnUUaE  
    f/WM}Hpj  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 bZlLivi  
    qLi1yH  
    zhm!sMlO  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm j6 d"8oH _  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 F@(}=w^(A  
    Rc.<0#  
    ?;#3U5$v  
    =O:ek#Bp  
     效率 wj5s5dH  
    a.U:B [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。 1eyyu!  
    h+u|MdOY\  
    粗糙度参数: E9*?G4P{l  
     最小特征尺寸:40nm +PXfr~ 4  
     总调制高度:200nm h \cK  
     高度轮廓 E=~WQ13Q  
    N$a-i  
    L , Fso./y  
    8jGoU 9  
     效率 kQ'xs%Fw  
    1xV1#'@[Jd  
    sW3D ( n  
    b%t9a\0V  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 n ZZQxV,  
    6}lEeMRW  
    )g^Ewzy^X  
    粗糙度参数: 'eY[?LJ]U  
     最小特征尺寸:40nm D)cwttH  
     全高度调制:400nm !)3Su=*R  
     高度轮廓 $^ dk>Hj>4  
    b:I5poI3  
    1vudT&  
     效率 leJd) {  
    9Bw5 t@  
    r(CL=[  
    A8Y~^wn  
    6RodnQ  
     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。 d>psqmQ  
    !qve1H4d2  
    7. 总结 ..mz!:Zs0  
     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)。 M)Q+_c2*  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 zKT<QM!`  
     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。 X/749"23  
     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。
    K#m o+n5-;  
     
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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。。。,,