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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。 Td G!&:>  
    Xtp"QY p  
    1. 建模任务 PB#fP_0C  
    6(G?MW.  
    Zf'TJ `S  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 s VJ!FC  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 B<~ NS)w  
    hi0R.V&  
    2. 建模任务:正弦光栅 m < 3Ao^I+  
    =:/BV=tv  
    x-z方向(截面视图) 7vABq(  
    |7X:TfJ  
    (rkU)Q  
    光栅参数 ,:??P1  
     周期:0.908um LxpuhvIO  
     高度:1.15um ]79:yMD~ba  
    (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) #*TEq  
    g_G6~-.9I  
    3. 建模任务 oiX+l5`pz  
    oI.G-ChP  
    tUgEeh6  
    (y M^  
    O9g{+e`  
    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。 $ZNu+tn Y  
    5!EJxP9  
     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。 s%2v3eb  
    e0J6Ae4V[  
    kI:}| _  
    %/YcL6o(  
    4. 光滑结构的分析 bks/ `rIA  
    KyzFnVH3)  
    <x&%~6j  
    1P(|[W1  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ] Puy!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% ({NAMc*  
    04*6(L)h*  
    X+~ XJ  
    _>v<(7  
    5. 增加一个粗糙表面 vmLxkjUm#  
    `\m*+Bk[5  
    @"o@}9=d  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 x3u4v~ "-  
     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。 l2&`J_"  
    SL,p36N  
    h68]=KyK  
    V=lfl1Ev0J  
    5* 0y7K/D  
    a\%xB >LX  
    IXb}AxB f  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 )x]3Zq  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 8Th` ]tI  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 !H2QjW  
    {O+Kw<d  
     y2+p1  
    =i(?deR  
    6. 对衍射级次效率的影响 TARXx>  
    |,aG%MTL  
    ?X5]i#j[  
    粗糙度参数: 06Gt&_Q  
     最小特征尺寸:20nm !o>H1#2l  
     总的调制高度:200nm >y}M.Mm  
     高度轮廓 f}L*uw  
    (E,Yo  
    _ z;q9&J)  
    VL[kJi   
     ru`U'  
     效率 3mSXWl^?  
    3( ]M{4j  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 de]zT^&C  
    YhRWz=l  
    P1zdK0TM  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm )NO<s0?&  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 I"1;|`L~:  
    q|%(3,)ig  
    cS.-7  
    >5wx+n)/)  
     效率 6&!&\  
    n3lE, b  
    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。 IQ!\w-  
     `juLQH  
    粗糙度参数: }'OHE(s  
     最小特征尺寸:40nm +`sv91c  
     总调制高度:200nm < Z|Ep1W  
     高度轮廓 ^T.E+2=>z  
    {,cCEXag%  
    0I{gJSK.,  
    E0/mSm"(T  
     效率 )9S>Z ZF  
    @vMA=v7a  
    1.D-FPK  
    Q`#4W3-,  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 \j2;4O?`  
    '&99?s`u  
    [I:KpAd/  
    粗糙度参数: 7?v#'Ie s  
     最小特征尺寸:40nm A!vCb 8(TX  
     全高度调制:400nm a,Gxm!  
     高度轮廓 JxjI]SF02  
    dDDGM:]  
    {u[V{XIUh  
     效率 W- $a Y2  
    Jd,)a#<j  
    @h?shW=^  
    3M0+"l(X  
    ~Z ~v  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 j$da8] !  
    4gSH(*}  
    7. 总结 a{[+<8=@1  
     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)。 0Y]0!}  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 L&-hXGx=7  
     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。 ?4CNkk=v  
     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。
    WS2os Bc  
     
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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。。。,,