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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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    在线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。 @R m-CWa  
     h C=:q  
    1. 建模任务 @h?shW=^  
    3M0+"l(X  
    za'6Y*CGgX  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 3jogD  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Y:ldR  
    +Ug/rtK4   
    2. 建模任务:正弦光栅 6r"u$i` o  
    I5AO?BzJ  
    x-z方向(截面视图) &t(0E:^TRU  
    \#'TNmS  
    "7d-z<^n  
    光栅参数 d/74{.  
     周期:0.908um L0%hnA@  
     高度:1.15um jxgj,h"}9`  
    (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) XI Jlc~2  
    -;;Z 'NM;8  
    3. 建模任务 rC_*sx r^  
    -xg2q V\c  
    Q{QYBh&  
    to"' By{9  
    W/=|/-\]/  
    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。 OndhLLz  
    ~Cc.cce5  
     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。 ?hYqcT[%  
    (x;g/!:  
    6O2=Ns;J6  
    i v(5&'[p  
    4. 光滑结构的分析 0(8H;T  
    W2-=U@  
    #kkY@k$4  
    4*Z6}"  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 = \ , qP  
     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% K:y^OAZfV  
    >yJ-4lgZ  
    i;PL\Er:tX  
    4y}"Hy  
    5. 增加一个粗糙表面 MVCl.o  
    $mA5@O~C5\  
    Vy G4(X va  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 lz | 64J  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。  1;eX&  
    t@?u  
    vOI[Z0Lq9h  
    %qsvtc`  
    9O,,m~B  
    ALd;$fd qf  
    ;%q39U}  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 o[6y+<'o  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 (3,.3)%`  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 j%Y\A~DV  
    Ek.&Sf$cd'  
    Q}2[hB  
    (9fdljl],:  
    6. 对衍射级次效率的影响 }ublR&zlp  
    cX2^wu  
    KT*:F(4`  
    粗糙度参数: y@ek=fT%4  
     最小特征尺寸:20nm farDaS[\VY  
     总的调制高度:200nm yfjXqn[Z4  
     高度轮廓 r@)A k  
    q<=: >?  
    t]_S  
    K3$` Kv>I  
    W,hWOO  
     效率 Z&yaSB  
    sJr5t?  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 s'a=_cN  
    R 4EEelSZu  
    mU{4g`Iw  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm :9d\Uj,  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 4,eQW[;kk  
    !)OB@F%U  
    Fq,N  
    j=sBq.S  
     效率 @6xGJ,s  
    &&RA4  
    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。 '?/&n8J\  
    Q2'eQ0W{ o  
    粗糙度参数: : 1)}Epo,  
     最小特征尺寸:40nm M[Y4_$k<-  
     总调制高度:200nm qJs[i>P[W  
     高度轮廓 =d20Xa  
    6n w&$I  
    Etnb3<^[t  
    M23& <}Q8  
     效率 N7.  @FK  
    eO4)|tW  
    ]O{_O&w  
    Q)6va}2ai  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 P\B3 y+)  
    6mG3fMih.  
    I"Q<n[g0'  
    粗糙度参数: N=ifIVc  
     最小特征尺寸:40nm m4**>!I  
     全高度调制:400nm LcUlc)YH5  
     高度轮廓 {OxWcK\2@h  
    _`aR_ %Gx  
    X5E '*W  
     效率 (:}<xxl  
    APHPN:v  
    Y1r ,2k  
    4]BJ0+|mT  
    qC j*>D  
     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。 I6w/0,azC  
    ,olwwv_8G  
    7. 总结 |zMqJ.qu  
     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)。 [@.B4p  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ^CQ1I0  
     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。 swZpWC  
     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。
    z>:U{!5k  
     
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    离线ding_snoe
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    经典,学下。。。,,