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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。 :Sr?6FPc  
    HcRa`Sfc]/  
    1. 建模任务 5%*w<6<_z  
    X) V7bVW  
    m9in1RI%  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 zuSq+px L@  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 4({( i  
    ,`k _|//}=  
    2. 建模任务:正弦光栅 RK[D_SmS  
    lVz9k  
    x-z方向(截面视图) :\XI0E  
    ui:=  
    k1)%.pt%  
    光栅参数 NzQ9Z1Mxy  
     周期:0.908um zN#*G i'  
     高度:1.15um h.)h@$d  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) A /(lKq  
    'Gx$Bj  
    3. 建模任务 98R KCc9h  
    pY@Y?Jj  
    F]UQuOR)  
    3 iRA$C-p  
    As~(7?]r  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 xl(@C*.sC1  
    =pcF:D#+  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 G O{ . 9_2  
    nd ink$  
    !v|FT. T`  
    5;\gJf  
    4. 光滑结构的分析 $Az^Y0[D  
    |Os6V<u"  
    sV/l5]b]  
    N|mJg[j@7  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 S${Zzt"  
     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% "5C`,4s  
    20b<68h$:  
    0V$k7H$Z  
    J NVr  
    5. 增加一个粗糙表面 ]}Z4P-"t  
    z0%\OhuCcf  
    MZV_5i@:  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 X T[zj <&_  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 -`b8T0?oK  
    ?m7:if+ y  
    p8}(kHUp(  
    slu(SmQ  
    oR .cSGh  
    g13 rx%-  
    0v)bA}k  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 6Wj^*L!  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 5O <>mCF  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 D}3T|N  
    lDc-W =X=  
    &<y2q/U}  
    _;1}x%4v  
    6. 对衍射级次效率的影响 vxFTen{-F  
    6E ~g#(8  
    G7GZDi  
    粗糙度参数: )+P]Vf\jH  
     最小特征尺寸:20nm \Q~8?p+  
     总的调制高度:200nm m2~&#c\  
     高度轮廓 Yd EptAI  
    .zg8i_  
    Cx<0 H  
    N8toxRu  
    |re}6#TgcT  
     效率 \1"'E@+  
    O.`Jl%  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ^3VR-u<O  
    r]@0eb   
    S! Rc|6y%  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm `x8J  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 \u,}vpp z  
    lot%N(mB`  
    <BFQ:  
    _VE^/;$"l  
     效率  hc#!Lv  
    +mj*o(  
    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。 K6/@]y%Wr  
    Q?b14]6im  
    粗糙度参数: Vd^g9  
     最小特征尺寸:40nm uvDzKMw~R  
     总调制高度:200nm {S/yL[S.  
     高度轮廓 j9Yb x#  
    r={c,i  
    `Z: R Ce^  
    aj8A8ma*}  
     效率 5=Xy,hmnC  
    7SDFz}  
    :y*NM,s  
    K<?nq0-  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 4iA Z+l5&  
    &Z(K6U#.  
    qm/Q65>E  
    粗糙度参数: ZkL8e  
     最小特征尺寸:40nm :B3[:MpL}  
     全高度调制:400nm )?+$x[f!*  
     高度轮廓 Jk@]tAwoM  
    [Wd-Zn%  
    ;!:U((wv  
     效率 fjvN$NgVs  
    +$4(zP s@  
    GjoIm?  
    |*Z$E$k:  
    zp\8_U @  
     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。 w=b)({`M  
    8!.ojdyn  
    7. 总结 !.2<| 24  
     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)。 720P jQ  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 HhO".GA  
     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。 J>fQNW!{  
     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。
    ?X@fKAj  
     
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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。。。,,