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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。 y}FG5'5$13  
    Q65M(x+oy  
    1. 建模任务 K8KN<Q s]  
    !!A(A^s  
    |Zn;O6c#L5  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Xgh%2 ;:  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 aPe*@py3T  
    p-"wY?q  
    2. 建模任务:正弦光栅 ~YNzSkz  
    Z}zka<y6K6  
    x-z方向(截面视图) Dd0yQgCu  
    3v$n}.  
    U(+QrC:  
    光栅参数 us5Zi#}  
     周期:0.908um g<~ODMCO?W  
     高度:1.15um  })!-  
    (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) "=%YyH~WY  
    V@LBy1z  
    3. 建模任务 Y: C qQ  
    I_Z?'M  
    4]zn,g?&  
    B4*,]lS?  
    .@r{Tq,%q8  
    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。 QHXpX9  
    ~K)FuL[*  
     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。 6_8yQ  
    L kafB2y  
    $0{ h Uex  
    _Q\rZ l  
    4. 光滑结构的分析 uFuH/(}K[  
    |VE.khq#  
    W7s  
    K\RMX?YsP  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 u6E ze4u  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ~6u|@pnI  
    rWJRoGk/  
    W }Ll)7(|T  
    T z:,l$  
    5. 增加一个粗糙表面 hYFi"ck  
    1*#hIuoj'  
    @d5t%V\  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 o|n+;h  
     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。 }f{5-iwD}  
    SRHD"r^@  
    x `%x f  
    :1UOT'_  
    v!S(T];)  
    } ?+0s=Z  
    CJ3/8*;w  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 q?w%%.9]X  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 sV%=z}n=  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 /K,@{__JP  
    Zic:d-Q47  
    (:+Wc^0  
    t1#f*G5  
    6. 对衍射级次效率的影响 C3<_0eI  
    5}]gL  
    kmJ<AnK  
    粗糙度参数: L'a s^Od  
     最小特征尺寸:20nm )C$Ij9<A  
     总的调制高度:200nm  pXNH  
     高度轮廓 ZTGsZ}{5   
    527u d^:  
    JV;VR9-l  
    2{hG",JL  
    lP(<4mdP  
     效率 nwDW<J{f|U  
    !$-QWKD4  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 NUi&x+  
    #\}xyPS  
    WK SWOSJ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm VM3)L>x]/  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 o:%;AOcl  
    ,+5 !1>\  
    +jGUp\h%9;  
    b Sg]FBaW  
     效率 61b<6 r0o  
    k a8=`cn  
    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。 h5; +5B}D  
    /5XdZu6k`h  
    粗糙度参数: NA$ODK -  
     最小特征尺寸:40nm taSYR$VJ  
     总调制高度:200nm *u34~v16,  
     高度轮廓 ^X*l&R_=R  
    i?F~]8  
    2$ \#BG  
    wD<W'K   
     效率 6A} 45  
    0te[i*G  
    \D! I"mr  
    1Dm$:),^T}  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 I"jub kI=Z  
    Wc/B_F?2  
    |uA /72  
    粗糙度参数: ]@ms jz'  
     最小特征尺寸:40nm `$VnB  
     全高度调制:400nm }Do$oyAV$G  
     高度轮廓 OFlY"O S[  
    gM v0[~;u  
    L 3C'q  
     效率 k'd=|U;(FV  
    #|}EPD9$  
    Y#Pg*C8>8  
    sTYA  
    L8KMMYh[  
     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。 Z1+1>|-iW  
    H[iR8<rhQ  
    7. 总结 +r]2.  
     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)。 4{=^J2z  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 v1s0kdR,>  
     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。 pU@ &-  
     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。
    hQbz}x  
     
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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。。。,,