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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。 'i,<j s3\f  
    O<Kr6+ -  
    1. 建模任务 g R6:J  
    "mOoGy, (  
    V_~wWuZ-  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 @@5u{K  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 '!0CwZ 7  
    /i"EVN`t  
    2. 建模任务:正弦光栅 Bj2rA.M  
    wO"Q{oi+  
    x-z方向(截面视图) mZ5UaSG  
    H!A^ MI   
    <omz9d1  
    光栅参数 5 9 09O  
     周期:0.908um ,lUo@+  
     高度:1.15um #K[ @$BY:  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) +VeLd+Q}  
    x4. #_o&  
    3. 建模任务 Qw ^tzP8  
    2rH6ap  
    sPw(+m*C   
    f8j^a?d|  
    \uaJw\EZ  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 fG{oi(T  
    E|TzrH  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。  ^ "f  
    u>E+HxUJ  
    =_86{wlk  
    pr?/rXw  
    4. 光滑结构的分析 =Dz[|$dV  
    ) ad-s  
    k8ck#%#}Wu  
    pg<>Ow5,~l  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 +u#x[xO  
     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% $X?V_K;9/  
    ieI-_]|[  
    NplSkv  
    Gl:AS PZ6  
    5. 增加一个粗糙表面 7jPmI  
    Wama>dy%  
    p .HA `R>  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 :NL NxK  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 K+\hv~+@  
    GZ={G2@=I  
    qha<.Ro  
    vEsSqzc  
    `+uXL9mo  
    sF$m?/Kt  
    .phQ7":`  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 El%(je,|  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 eG v"&kr  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 |#wz)=mD  
    >MT)=4 9q  
    H/$q]i*#K  
    H4,yuV  
    6. 对衍射级次效率的影响 xh0A2bw'OP  
    d%hA~E1rR  
    [7V]=] p  
    粗糙度参数: =S,<yQJ  
     最小特征尺寸:20nm H<;j&\$q  
     总的调制高度:200nm WQx;tX  
     高度轮廓 keOW{:^i  
    0^[6  
    4lCm(#T{,  
    %Qq)=J<H ;  
    ny={V*m  
     效率 v%5(-  
    "=.|QKC1`  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 d}_c (  
    x(=x;X$[^  
    s`RJl V  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm JuSS5_&  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 `@7tWX0  
    H%]ch6C  
    -::%9D}P|  
    VKz<7K\/  
     效率 Ck?:8YlF  
    Ah {pidUx  
    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。 Hw&M2a  
    }8 _9V|E  
    粗糙度参数: -^v}T/Kl#  
     最小特征尺寸:40nm zD<9A6AB  
     总调制高度:200nm VAGMI+ -  
     高度轮廓 EG4bFmcs  
    2j1v.%  
    *J5RueUG  
    shIi,!bZ  
     效率 }TJ|d=  
    i0Q _f!j  
    +|)1_NK  
    jMui+G(h  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 e-3pg?M  
    %C0O?q  
    A>%UYA  
    粗糙度参数: e.|RC  
     最小特征尺寸:40nm u%T$XG  
     全高度调制:400nm ^@L l(?  
     高度轮廓 Fi% W\Y'  
    $1zeY6O  
    *M<BPxh0w]  
     效率 1idjX"'  
    8~(+[[TQ@  
    pkfOM"5'  
    ]q[  
    s8Ry}{  
     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。 ,9tbu!Pvq  
    _7.GzQJ  
    7. 总结 j /dE6d  
     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)。 l3?,gd.-  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 :Mu8W_  
     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。 Y:!/4GF  
     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。
    l&??2VO/t  
     
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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。。。,,