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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。 nIr:a|}[  
    !,|-{":  
    1. 建模任务 NDUH10Y:[  
    eDsB.^|l  
    >PzZt8e  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 O9P+S|hcY  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /\{emE\]  
    @O`T|7v  
    2. 建模任务:正弦光栅 n)0M1o#  
    R<B5<!+  
    x-z方向(截面视图) !bCSt?}@u  
    O DEFs?%'  
    ]Twyj  
    光栅参数 k Nvb>v  
     周期:0.908um h,?%,GI  
     高度:1.15um Ld 0*)rI#  
    (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) ypgM&"eR  
    u`ry CZo#g  
    3. 建模任务 !w}b}+]GB  
    ?[uHRBR'  
    -{}h6r  
    O{EPq' x  
    dF[|9%)  
    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。 NB4 Q,iq$  
    @j!(at4B  
     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。 HSWki';G  
    XzPOqZ`Nv  
    ]>Ym   
    ;\v&4+3S  
    4. 光滑结构的分析 xL*J9&~iG  
    gnGh )  
    h w ^ V  
    5E]iv^q%  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 *MS$C$HOq  
     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% gW<6dP'v  
    Lk!m1J5  
    $KQ q~|  
    `KtP ;nG  
    5. 增加一个粗糙表面 \WBO(,]V  
    suzK)rJ9i  
    b*Q3j}cZ  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 z#Fel/L`O  
     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。 P z~jW):E  
    }K={HW1>  
    7H09\g&  
    $E&T6=Wn  
    =IW!ZN_  
    |gWA'O0S  
    &l0K~7)b  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 =tbfBK+  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ]tXIe?>9  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Vz$xV!  
    M(nzJ  
    4#}aLP  
    sfipAM  
    6. 对衍射级次效率的影响 4D2U,Ds  
    *RxJ8.G  
    =%<, ^2o  
    粗糙度参数: n?nzm "g  
     最小特征尺寸:20nm 6}m`_d?  
     总的调制高度:200nm 7)]boW~Q  
     高度轮廓 ]\KVA)\  
    h]h"-3  
    nShXY6bA  
    24nNRTI  
    5q*s_acQ  
     效率 QRvyaV  
    aXQS0>G%(  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 u178vby;l  
    .hu7JM+  
    U+*l!"O,  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm -yB}(69  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 y%ij)vQY  
    -N% V5 TN  
    &BLCP d  
    SGSyO0O  
     效率 \?]U*)B.r  
     {ibu 0  
    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。 haBmwq(f  
    {j9TzR  
    粗糙度参数: J{^md0l  
     最小特征尺寸:40nm o_`6oC"s  
     总调制高度:200nm t 86w&  
     高度轮廓 '=vZAV`  
    Dc@O Mr  
    x;)I%c  
    OA*O =  
     效率 W]#w4Fp!  
    {QM rgyQ E  
    w") G:K  
    !DzeJWM|  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 8 7(t<3V&  
    I)V=$r{  
    0: a2ER|J  
    粗糙度参数: |dLr #+'az  
     最小特征尺寸:40nm nf^?X`g  
     全高度调制:400nm pe vXixl  
     高度轮廓 @JXpD8jn  
    tO{{ci$-T  
    l<w7 \a6  
     效率 _i {Y0d+  
    -$W1wb9z  
    Tk?uJIS :  
    &'$Bk5D@G  
    /Ne#{*z)hO  
     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。 ^T!Zz"/:  
    V*b/N  
    7. 总结 oh< -&3Jn  
     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)。 YK)m6zW5  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 B^/MwD>%  
     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。 vSR&>Q%X  
     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。
    w2.] 3QAZ  
     
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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。。。,,