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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。 qk%;on&`  
    Z+*9#!?J  
    1. 建模任务 $njUXSQ;  
    u0JB\)(-/h  
    T:27r8"Rh  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 cXA i k-  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 5MroNr  
    ]i|h(>QWP  
    2. 建模任务:正弦光栅 Gt\lFQ  
    =2`[&  
    x-z方向(截面视图) Gw}%{=D9  
    G!Op~p@Jm  
    Gj1&tjK  
    光栅参数 d6Ht2  
     周期:0.908um J4k=A7^N  
     高度:1.15um dcDyK!zz"  
    (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) j_qbAP  
    %:M ^4~dc  
    3. 建模任务 ty8q11[8  
    {kA0z2Fe  
    iW)8j 8  
    Cz9xZA{[M  
    bHY=x}Hv  
    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。 MU($|hwiL  
    [@&m4 7  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 YX!{P=Ua  
    NpE*fR')  
    K%,2=.  
    Mer/G2#&  
    4. 光滑结构的分析 ?qmRbDI  
    jte.Xy~g  
    {JO^ tI  
    &yct!YOB2  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 R   
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% +! ]zA4x  
    J! AgBF N4  
    :,3C 0T3r  
    9)h"-H;5:  
    5. 增加一个粗糙表面 Q0)#8Rcm  
    4n#M  
    B~'vCuE  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 |hKDvH  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ?U%qPv:  
    |'e^QpU5  
    K='z G*$l  
    #oS<E1  
    8f_l}k$Eg  
    /,BD#|  
    ^a/gBC82x  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 sG(~^hJ_  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 2A']y D  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 o$wEEz*4  
    ^+*N%yr  
    e+=y*OmQ  
    jrCfWa}z  
    6. 对衍射级次效率的影响 Y@NNrGDkT*  
    Rm2yPuOU}A  
    im${3>26  
    粗糙度参数: SUMrFd~  
     最小特征尺寸:20nm !`M,XSp(  
     总的调制高度:200nm aE Bu *`-j  
     高度轮廓 N&.H|5  
    df*#!D7oz  
    FXpJqlhNv  
    48J@C vU  
    C0sX gM  
     效率 jkQ*D(;p  
    u^^vB\"^  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 p99 ]  
    pD8+ 4;A  
    aacpM[{f  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm V"[g.%%Y  
     总调制高度:400nm 高度轮廓  Z< 1  
    $ux,9H'[  
    M#ZcY  
    3_C|z,\:  
     效率 ]v?@g:i E  
    seba9 y  
    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。 x" 7H5<  
    *tGY6=7O  
    粗糙度参数: ov|d^)'  
     最小特征尺寸:40nm Y`KqEjsC*  
     总调制高度:200nm _PPy44r2  
     高度轮廓 [RS|gem`  
    B[qzUD*P_n  
    Lk|hQ  
    '"`IC\N^  
     效率 HsxVZ.dS  
    Y h7rU?Gj  
    .Q<>-3\K  
    9U7nKJ+iby  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 2v:]tj  
    3W V"U  
    OwuE~K7b{  
    粗糙度参数: $5 >e  
     最小特征尺寸:40nm n*o-Lo+Fe.  
     全高度调制:400nm O8^A5,2@3>  
     高度轮廓 {GvJZ!,RCg  
    :{{F *FM;  
    `34zkPB??  
     效率 tE.FrZS  
    {M3qLf~z#C  
    C^s^D:   
    Y&`=jDI  
    9X[kEl  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 84$nT>c  
    }pDqe;a{  
    7. 总结 @efh{  
     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)。 ~Cbc<[}  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 "7U4'Y:E  
     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。 +\x,HsUc"  
     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。
    PYiU_  
     
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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。。。,,