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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。 L C7LO  
    GVM#Xl}w9  
    1. 建模任务 mr1}e VM~!  
    %:,=J  
    8bGq"!w-  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 nKO&ffb'<  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 |gVO Iq  
    X]fw9tZ  
    2. 建模任务:正弦光栅 1IV 0a  
    xAjQW=  
    x-z方向(截面视图) TUaK:*x*  
    7&3URglsL"  
    ?R(3O1,v^  
    光栅参数 vO_quQ[.  
     周期:0.908um N>R%0m<e  
     高度:1.15um )^\='(s  
    (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) x/7G0K2\}  
    ?lK!OyCkc  
    3. 建模任务 _}&]`,s>  
    is(!_Iv  
    RFJ;hh  
    Tv$7aVi!  
    5u46Vl{  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 j;v%4G  
    cDiz!n*.q  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 NXBOo  
    32iI :u  
    B@]7eVo  
    J,O@T)S@  
    4. 光滑结构的分析 .A\\v6@  
    IDh`0/i]  
    mx9/K+:  
    DQ\&5ytP  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 D-GU"^-9  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 9i}D6te  
    @vYmkF`  
    !C#RW=h9  
    `yAo3A9vk  
    5. 增加一个粗糙表面 QYgN39gp  
    _vdxxhJ=P3  
    IxZ.2 67  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 wzPw; xuG  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 38rZ`O*D  
    D:E~yh)$-  
    0f%:OU5Y  
    X`n0b<  
    X-1Vp_(,TP  
    9.zQ<k2  
    L~{Vt~H9"  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 DBBBpb~~  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 9ET+k(wI@  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 {p|%hhTK%  
    B  bw1k  
    y8vH?^:%<  
    6b70w @P!  
    6. 对衍射级次效率的影响 Ue#yDTjc  
    q#&#*6 )B  
    uq4s bkP  
    粗糙度参数: 4E-A@FR  
     最小特征尺寸:20nm =>0M3 Qh{  
     总的调制高度:200nm g0j4<\F2\  
     高度轮廓 r?nV Sb|[  
    _S2^;n?  
    (oitCIV  
    =)- Q?1q  
    |3:=qpT-  
     效率 iW@Vw{|i I  
    {!1n5a3" 1  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 < }wAP_y  
    i!W8Q$V  
    A>t!/_"  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm R96o8#7Uv  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 SxZ^ "\H  
    I?Jii8|W9  
    Gr"7w[|+  
    pOVghllO  
     效率 ?4>y2!OC9  
    [k~+(.2I  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 xbrmPGpW$  
    z3Y)-  
    粗糙度参数: gn W~KLqH  
     最小特征尺寸:40nm [Ht."VxR  
     总调制高度:200nm 5Ue^>8-  
     高度轮廓 3.<6;?  
    +Bq}>  
    mU+FQX  
    @yn^6cE  
     效率 |/\U^AHm"h  
    6l\UNG7  
    @ oz&  
    Q)6wkY+!  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 wEfz2Eq  
    (: TGev  
    9{%g-u \  
    粗糙度参数: !UBDx$]^  
     最小特征尺寸:40nm y/}VtD  
     全高度调制:400nm bN4&\d*u#  
     高度轮廓 &Ev]x2YC  
    < k+fKl  
    2rj/wakd  
     效率 CS;W)F  
    QFNz9c  
    dx13vZ3[U  
    <Sprp]n 7  
    Q}Ze-JIL$  
     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{ r(F`  
    => uVp  
    7. 总结 GIC"-l1\  
     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)。 ?BDlB0jxzi  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 )"_Ff,9Z!  
     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。 y/@;c)1b9  
     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。
    :n+y/6 *  
     
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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。。。,,