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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。 (DDyK[t+VX  
    vfcb:x  
    1. 建模任务 Tr& }$kird  
    N L'R\R  
    M"{uX  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 oE?QnH3R  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 EVt? C+  
    |%1?3Mpn  
    2. 建模任务:正弦光栅 Ri#H.T<'  
    BByCM Y  
    x-z方向(截面视图) [Il~K  
    WZZ4]cC  
    wvMW|  
    光栅参数 y{d^?(-  
     周期:0.908um RKZ6}q1n  
     高度:1.15um |>2FRPK  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) :B|Dr v  
    [u M-0t  
    3. 建模任务 {_#yz\j  
    "w_N' -}#  
    pI;NL [  
    ifK%6o6  
    J:j<"uPm  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 C`V)VJM  
    ,RxYd6  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 s '?GH  
    UsQ4~e 4-  
    dQb.BOI)h  
    wGsRS[  
    4. 光滑结构的分析 cK`"lxO  
    6rN(_Oi-  
    {g6Qv-  
    {/<6v. v  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 sC"}8+[)S3  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% >dzsQ^Nj  
    RthT \%R  
    xJs;v  
    j' 0r'  
    5. 增加一个粗糙表面 "YU{Fkl#j  
    SC &~s$P;  
    ;8{cA_&  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 lb*8G  
     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。 "xRBE\B  
    F^k.is  
    sJ z@7.  
    $2~\eG=u H  
    IJIzXU  
    >q~l21dUi  
    w$Ot{i|$(  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 AJ^#eY5  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 )yK[Zb[  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 8qEK+yi,  
    cLY c6  
    ;Xvp6.:  
    b6(p  
    6. 对衍射级次效率的影响 mqff]m  
    @4$\ 5 %j  
     Ez~'^s@  
    粗糙度参数: X[gn+6WB%  
     最小特征尺寸:20nm 6x)$Dl  
     总的调制高度:200nm gb=/#G0R  
     高度轮廓 `(6r3f~XJ  
    CzCQFqXI  
    :!a 2]-D}  
    2lKV#9"  
    {O<l[|Ip  
     效率 6r: ?;j~l  
    3@Z#.FV~C[  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 PQKaqv}N  
    0 [?ny`Y  
    E37<"(;  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm K_?W\Yg   
     总调制高度:400nm 高度轮廓 |t iUej  
    ~9)"!   
    ps .]N   
    #rO8Kf  
     效率 &!aAO(g  
    [[d(jV=*  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ~=<}\a~  
    l {jmlT  
    粗糙度参数: R" )bDy?  
     最小特征尺寸:40nm 2&c9q5.b  
     总调制高度:200nm uXDq~`S  
     高度轮廓 ]lw|pvtd  
    Z[\ O=1E,  
    Hn>B!Bm*  
    kF;D BN  
     效率 m-^ 8W[r+_  
    K{b(J Nd  
    :ISMPe3'  
    r<F hY  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 -/{ 4Jf Wf  
    f7h*Vu`>  
    PHA-9\jC{  
    粗糙度参数: w.,Q1\*rPp  
     最小特征尺寸:40nm LK6; ? m  
     全高度调制:400nm )o-Q!<*1  
     高度轮廓 wC `+  
    W^3uEm&l!)  
    F":r4`5D"K  
     效率 X#3et'  
    ?bM_q_5  
    x+f2GA$  
    /%_OW@ ?  
    ,rJXy_  
     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。 ;nC.fBu  
    pV4Whq$  
    7. 总结 Ig3;E+*>  
     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)。 |FD}e)  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 xI>A6  
     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。 :Mm3 gW)  
     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。
    yG Wnod'  
     
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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。。。,,