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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。 $@@ii+W}\  
    Fm=jgt3wv8  
    1. 建模任务 &a4FGzR#  
    sBYDo{0 1  
    \?oT.z5VG&  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 A1F$//a  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。  6/#+#T  
    A +=#  
    2. 建模任务:正弦光栅 K>vl o/#!  
    t #Kucde  
    x-z方向(截面视图) =xDxX#3  
    OwEV$Q  
    <p CD>  
    光栅参数 n-2!<`UFX  
     周期:0.908um !@])Ut@tN  
     高度:1.15um p7 !y#  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) h<)ceD<,  
     5k@T{  
    3. 建模任务 T u%XhXl:j  
    6\u. [2lE^  
    *^Zt)U1$|  
    $W=)-X\>  
    (&NLLrsio  
    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。 Qy"%%keV'T  
    y9?*H?f,  
     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。 cLp_\\  
    eI:x4K,#  
    %TRJ  
    [T4{K &  
    4. 光滑结构的分析 WMnSkO  
    x1Y/^ks@2  
    @GD $KR9  
    9(qoME}>=  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 50|nQ:u,  
     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% (SQGl!Lai0  
    b$0;fEvIJn  
    X.>~DT%0Lm  
    %z.V$2  
    5. 增加一个粗糙表面 y`8U0TE3R  
    *z6A ~U  
    $[b}r#P  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 QHja4/  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 L~e0^X?  
    F WU >WHX  
    8RuW[T?  
    ^7ID |uMr  
    >r C*.  
    o/ 51 RH  
    }"nm3\Df  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ?/1LueC:  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 {`k&Q +gY  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 k"%JyO8Y  
    ^`M%g2x  
    N.+A-[7,W  
    >TM{2b,(p  
    6. 对衍射级次效率的影响 f3n^Sw&Q(Q  
    Jw}&[  
    o\ce|Dzt  
    粗糙度参数: IY6Qd4157  
     最小特征尺寸:20nm Cq7 uy  
     总的调制高度:200nm 3?<A]"X.  
     高度轮廓 q)o;iR  
    'AWWdz  
    ~|, "w90  
    cZ !$XXA`  
    82+2 PE{  
     效率 ">_|!B&wb^  
    ~`Vo0Z*S  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 _g9j_ x:=  
    YahW%mv`d  
    x!W5'DO  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm G9xO>Xp^Al  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 6 <`e]PT  
    k,'MmAz  
    gBWr)R  
    p ^TCr<=  
     效率 !mWm@ }Ujg  
    9bRUN<  
    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。 \(=xc2  
    |7n%8JsY!"  
    粗糙度参数: p:$v,3:  
     最小特征尺寸:40nm ? p[Rv  
     总调制高度:200nm -qvMMit%7  
     高度轮廓 ~*\ *8U@7  
     u+z  
    hyJ&~i0P{J  
    (RrC<5"  
     效率 K0o${%'@7  
    1ljcbD)T;  
    )+Z.J]$O-  
    @c"s6h&  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 {*g{9`   
    ]oz>/\!  
    @].!}tz  
    粗糙度参数: 90Sras>F  
     最小特征尺寸:40nm 9An \uH)mL  
     全高度调制:400nm Uc ,..  
     高度轮廓 FqGMHM\J  
    ~#VDJ[Z  
    B<Cg_C  
     效率 Y`$\o  
    #u+qV!4  
    nFI<Te^)  
    iqB%sIP  
    lgK5E *^  
     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。 hMvJNI6O  
    Ma(Q~G .  
    7. 总结 *qLk'<  
     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)。 6@47%%,}  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Ay^P #\VZ  
     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。 /zQx}U)TP  
     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。
    cD!E.2[  
     
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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。。。,,