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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。 S@zsPzw  
    C}+w<  
    1. 建模任务 r9G<HKl  
    )[6H!y5  
    )5Kzq6.  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 . #;ZM[v  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 0?ZJJdI3  
    HW{osav9  
    2. 建模任务:正弦光栅 iy8U rgG;l  
    ;*+jCL 2F  
    x-z方向(截面视图) TC3xrE:U<m  
    b IcLMG s  
    u|=_!$8  
    光栅参数 ZYrXav<  
     周期:0.908um rU5gQq;  
     高度:1.15um B[Uvj~g  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) w@ 4q D  
    &D uvy#J  
    3. 建模任务 \no[>L]  
    x+"~-KO8q$  
    H(!)]dO  
    X #-U  
    yuk64o2QE  
    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。 PV>-"2n  
    KQ xKU?b1  
     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。 /_?Ly$>'  
    nvxftbfE^D  
    wCvtw[6  
    +BM(0M+  
    4. 光滑结构的分析 ;58l_ue  
    d> `9!)  
    Ip( IGR"  
    2Q)"~3  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 91r#lDR  
     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% L\5j"] }`  
    Tl%#N"  
    ZyT9y  
    $Dd IY}  
    5. 增加一个粗糙表面 "o`N6@[w^  
    q.t>:`  
    I2q C,Nkk  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 SPe Se/  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 9n$GeRO  
    ^/2n[orl5  
    !t{3IE  
    M/ 0!B_(R  
    E:f0NV3"1  
    Zk)]=<H  
    P(d4~hS  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 M$ `b$il  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 *;(LKRV  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 hJ>{`Tw  
    jtV{Lf3<  
    YL=?Nk/  
    jnYFA[Ab  
    6. 对衍射级次效率的影响 &p^ S6h  
    "?EA G  
    _0 USe  
    粗糙度参数: DHW;*A-  
     最小特征尺寸:20nm MZB0vdx  
     总的调制高度:200nm <K%qaf  
     高度轮廓 cn XIE{9M  
    Q_euNoA0  
    > F&Wuf  
    4WG~7eIgy  
    s@E "EWp0  
     效率 3205gI,  
    (!&cfabL  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 :Oo(w%BD]  
    @>_`g=  
    WQ<J<$$uu  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm =2BGS\$#  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 KcglpKV`  
    =LL5E}xP  
    YBN@{P$  
    u{,e8. Z  
     效率 j8$*$|  
    DmM<Kkg.J  
    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。 }xn\.M:ic  
    v9( ->X'  
    粗糙度参数: mEmznA  
     最小特征尺寸:40nm P}KN*Hn.  
     总调制高度:200nm (n05MwKu\  
     高度轮廓 yo`Jp$G  
    h!?7I=p~#  
    $(H%|Oyn  
    w7$*J:{  
     效率 d_BECx <\  
    B\wH`5/KW  
    )d!,,o  
    3xWeN#T0  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 fHCLsI  
    ,o& &d.  
    hn#i,XnY  
    粗糙度参数: \?{nP6=  
     最小特征尺寸:40nm Fd":\7p  
     全高度调制:400nm 8rAOs\ys  
     高度轮廓 cH?j@-pY  
    I$9^i#O'3  
    Jiyt,D*wX  
     效率 dElOy?v  
    ~^cx a%  
    {5QIQ  
    uV!Ax *'  
    NK2Kw{c"iI  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 ` =g9Rg/<  
    >!MOgLO3  
    7. 总结 >j5) MF{"  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 eVyXh>b*  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 I&?(=i)N  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 o?$kcI4  
     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。
     Veo:G{  
     
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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。。。,,