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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。 <TDgv%eg0  
    D*heYh  
    1. 建模任务 B>gC75  
    V[CS{Hy'  
    *S*;rLH9c  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 {n{ j*+  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 m/CA  
    cLX~NPD/  
    2. 建模任务:正弦光栅 =TU"B-*  
     _8t{4C  
    x-z方向(截面视图) :*Sl\:_X)  
    2g|+*.*`  
    }[? X%=  
    光栅参数 5q@o,d  
     周期:0.908um i $#bg^  
     高度:1.15um s!uewS.  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 1NA>W   
    `2 Z  
    3. 建模任务 4WU 6CN  
    4,UvTw*2z  
    iw<+rh*C  
    8q}`4wCD$  
    yn"8Ma*  
    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。 A03,X;S+  
    KTd4pW?w  
     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。 HtPasFrJ  
    *b~$|H-\  
    r>A, 7{  
    7hY~  
    4. 光滑结构的分析 =l?5!f9  
    }D{y u+)  
    <LH(>  
    m'@NF--#Oq  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 L-",.U*;  
     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% $D<LND=o=  
    %Gh!h4Pv  
    (khjP ,  
    c2-NXSjsW  
    5. 增加一个粗糙表面 Sycs u_je  
    Z[[ @O  
    r^q@rL>   
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 I~gU3(  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Z<;am  
    l0l2fwz(  
    Si.3Je[q  
    &FW|O(]  
    lt`#or"o  
    ;gP@d`s  
    h,LwC9  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 P0Z1cN}  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 #0zMPh /U}  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 a}c.]zm]  
    ? L|m:A`  
    %D:Mt|  
    j:0(=H!#  
    6. 对衍射级次效率的影响 eZ8~t/8  
    049E# [<Q"  
    ]SA]{id+  
    粗糙度参数: ckHHD|  
     最小特征尺寸:20nm ^/h,C^/;  
     总的调制高度:200nm MDM/~Qpj_  
     高度轮廓 TGlIt<&  
    i?.MD+f8  
    Xb@lKX5Re  
    |kB1>$  
    gf$5pp-  
     效率 _e E(P1  
    FFQ=<(Ki  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Yg3Vj=  
    ""|vhgP  
    .v?Ir)  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 8!(4;fN$j.  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 c*sK| U7)  
    Vcm9:,Xlw  
    S:"R/EE(  
    +l+8Z:i<  
     效率 vN=e1\  
    .'.#bH9K  
    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。 N|WZk2 "  
    8+5 z-vd  
    粗糙度参数: z%Pbs[*C  
     最小特征尺寸:40nm sN]O]qYXJ  
     总调制高度:200nm J5b>mTvb  
     高度轮廓 -!zyit5B  
    -HutEbkjx  
    EdbL AagI6  
    x%Ivd  
     效率 %eW[`uyV  
    8FYcUvxfT  
    \3a(8Em  
    ?0QoYA@.$  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 J\VG/)E  
    nG hFYQl  
    <!gq9  
    粗糙度参数: k`[ L  
     最小特征尺寸:40nm k<x  %  
     全高度调制:400nm Q}.zE+  
     高度轮廓 l?F-w;wHN  
    oNH&VHjU  
    hYO UuC  
     效率 s4h3mypw  
    K89 AZxH  
    m/vwM"  
    [+dOgyK  
    `3GC}u>}  
     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。 f7NK0kuA  
    OT/*|Pn9  
    7. 总结 #Q320}]{  
     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)。 _o'_ z ]  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ANgfG8>  
     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。 $C@v  
     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。
    yf5X=f.%@  
     
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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。。。,,