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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。 bkvm-$/  
    &Is}<Ew  
    1. 建模任务 `3CdW  
    =>kE`"{!  
    Z Vin+z  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 R;]z/|8  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $gv3Up"U  
    9 Y-y?Y  
    2. 建模任务:正弦光栅 BsJ d*-:X  
    &O:IRR7p  
    x-z方向(截面视图) q|}%6ztv-  
    +=:*[JEK,U  
    lI<Q=gd  
    光栅参数 ,_N+t:*#0  
     周期:0.908um /YLHg5n8+  
     高度:1.15um m 3 Y@p$i5  
    (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 I7iE4\vz  
    QQPT=_P]  
    3. 建模任务 ?m(]@6qa  
    T|%pvTIe  
    t{ R\\j  
    T.}wcQf&*  
    /qd5{%:  
    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。 bl8EzO  
    !*tV[0 i2  
     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。 XjRk1 ~  
    YcaomPo  
    UK7pQt}9  
    hT0[O  
    4. 光滑结构的分析 J dK' ~-L  
    $\w<.)"#  
    EDA%qNd]j  
    ,Hzz:ce  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 zJ=lNb?q  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% <y}9Twdy  
    w!j'k|b>  
    ieL7jN,'m  
    XsXO S8  
    5. 增加一个粗糙表面 D"z3SLFW{  
    2d#3LnO  
    ~\oF}7l$  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。  mdtG W  
     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。 dKk#j@[n"  
    ^vHh*Ub  
    T) Zef  
    yd|roG/  
    =<;C5kSD  
    z]%c6ty  
    k Xg&}n7  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 LJc"T)>$`  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Xt .ca,`U  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 X3dXRDB'  
    g!\H^d4  
    vmj'X>Q  
    {O=PVW2S  
    6. 对衍射级次效率的影响 =] +owl2  
    Z^[ ]s1iP}  
    B4Fuvi  
    粗糙度参数: CiNOGSlDj  
     最小特征尺寸:20nm WR<?_X_  
     总的调制高度:200nm -\9K'8 C  
     高度轮廓  3cA '9  
    .}c&" L;W  
    zCe[+F  
    \V_ Tc`  
    H,3WdSL`K  
     效率 Nrn_Gy>|D  
    cFZcBiw  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 c<a)Yqf"]  
    PNs*+/-S  
    t+ vz=`  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm U!\~LKfA  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 S0' ACt`  
    X=KC +1e  
    {ew; /;  
    `x]`<kS;  
     效率 ^?8/9 o  
    .nzN5FB U  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 aJ"m`5]=%  
    0NF=7 j  
    粗糙度参数: TYKs2+S6  
     最小特征尺寸:40nm o* ~aB_  
     总调制高度:200nm N XCvS0/h  
     高度轮廓 bP Q=88*  
    ]SmN}Iq1  
    gkmV; 0  
    +^DDWVp  
     效率 f.Y [2b  
    ]5r@`%9  
    4D}hYk$eP0  
    \2^o,1r/  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 4Ql9VM%y  
    ij,Rq`}l  
    pft-.1py  
    粗糙度参数: c;Gf$9?iC  
     最小特征尺寸:40nm GO)5R,  
     全高度调制:400nm  b]gVZ-  
     高度轮廓 bE;c&g  
    q5G`q&O5  
    DF>3)oTF  
     效率 w>o/)TTJL  
    cgi:"y F  
    ?C`r3  
    \(MI DCZ@-  
    W\2 ']7}e  
     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。 TM5 Y(Q*  
    '3 b'moy  
    7. 总结 61w ({F  
     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)。 N8iLI`  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ` {qt4zd0  
     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。 jU-aa+  
     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。
    e%lxRN"b  
     
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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。。。,,