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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。 tZr_{F@  
    X(C=O?A  
    1. 建模任务 C{V,=Fo^  
    A5G@u}YS5  
    #*}cc  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 xp"F)6  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 }9+Vf'u|l  
    ZP.~Y;Ch;-  
    2. 建模任务:正弦光栅 *uF Iw}C/  
    c{i\F D  
    x-z方向(截面视图) !1bATO:x  
    * a VT  
    36 ]?4, .  
    光栅参数 1Msc:7:L  
     周期:0.908um >5Sm.7}R  
     高度:1.15um \Oe8h#%  
    (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) d ?,wEfwp  
    1(Lq9hs`  
    3. 建模任务 Oc / i'  
    B)qcu'>iy  
    nA+gqY6 6|  
    byIP]7Ld  
    v=YI%{tx)  
    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。 BM02k\%  
    LlbE]_Z!U%  
     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。 I"WmDC`1  
    ban;HGGNG{  
    2K{)8 ;^  
    ,{#Li  
    4. 光滑结构的分析 V:1_k"zQ  
    %D+NrL(  
    MAgoxq~;V  
    OUm,;WNLf  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 WAb@d=H{+>  
     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% AD"L>7  
    H$)otDOE  
    stOD5yi  
    d-#yN:}0  
    5. 增加一个粗糙表面 s&6/fa  
    G5$YXNV  
    FC8#XZp  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 5Yx 7Q:D  
     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。 -p20UP 1I  
    Jrx]/CM  
    ;VgB!  
    ,Z[pLF  
    xGK"`\V  
    h x hl  
    Ng\]  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ]hY4 MS  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 JE[J}-2  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ,<=_t{^  
    3}i(i0+  
    3x E^EXV  
    gg :{Xf*`  
    6. 对衍射级次效率的影响 v`~egE17  
    qk!,:T  
    @)3orH  
    粗糙度参数: dqw0ns.2  
     最小特征尺寸:20nm :n$?wp  
     总的调制高度:200nm O[HBw~  
     高度轮廓 1h&_Q}DM  
    *Q,9 [k  
    s"0Hz"[^=  
    4 _Idf  
    ~> 5  
     效率 0|`iop%(n  
    .\|}5J9W  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 HmRmZ3~  
    DM*u;t{i  
    ag"Nf-o/Y  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm rA1;DSw6E[  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ~{npG  
    604^~6  
    4d $T6b  
    M K, $#  
     效率 jg=}l1M"  
    >S HW  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 5@{~8 30  
    (Z at|R.F  
    粗糙度参数: *vIC9./  
     最小特征尺寸:40nm 5s1XO*s)>X  
     总调制高度:200nm P<IZ%eS3B  
     高度轮廓 "o$)z'q  
    B3V+/o6  
    H@ .1cO  
    hg}R(.1K=  
     效率 5Q@4@b{C  
    ^h"F\vIpV  
    K7]IAV  
    .7MLgC;  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 MD=!a5'  
    @ R;o $n  
    q|N4d9/b  
    粗糙度参数: ]gB:ht  
     最小特征尺寸:40nm aUEnQ%YU"  
     全高度调制:400nm !_j6\r=  
     高度轮廓 >d5L4&r  
    z]R)Bh  
    kaZ_ra;<  
     效率 A>QAR)YP  
    ny[\yj4F  
    D 13bQ&\B-  
    -owap-Va  
    dZ'H'm;,!  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 IyGW>g6_.  
    MnD^jcx   
    7. 总结 s, ;L6nX"  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 t{Gc,S!]5  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 3"iJ/Hc}9  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 d/xGo[?$  
     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。
    Gque@u  
     
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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。。。,,