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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。 f%Ns[S~r  
    M*z~gOZ  
    1. 建模任务 !u_Y7i3^  
    >ZPsjQuf"  
    0*rQ3Z  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 }2<r,  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /`f^Y>4gD  
    )^ m%i]L _  
    2. 建模任务:正弦光栅 mX\T D0$d  
    |zR8rqBX;  
    x-z方向(截面视图) ERpnuMb  
    3^R&:|,  
    p<zSJLN  
    光栅参数 Y,W uBH  
     周期:0.908um _z'u pb&  
     高度:1.15um e<=cdze  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) S'A>2>  
    ~Q?a|mV,  
    3. 建模任务 Pf|siC^;s~  
    ;u;#g  
    f#?fxUH~  
    LA@w:Fg  
    K%"5ImM  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 LNrX;{ Z  
    F{EnOr`,m=  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 3|1i lP  
    SF&BbjBE0  
    |p><'Q% *  
    6b+b/>G0  
    4. 光滑结构的分析 ]Bm/eRy"  
    Pdt6nzfr  
    u:[vaBh91  
    CACTE  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 w S4.8iJ  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% (@t(?Js  
    R(2tlZ  
    ,_yh z0.  
    '<rZm=48  
    5. 增加一个粗糙表面 ,17hGKM  
    nX(+s*Y+w  
    *8#i$w11M  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 oN{Z+T :  
     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。 I 4,K43|  
    PIH*Rw*GKZ  
    @$LWWTr;  
    4T!+D  
    T-5nB>)  
    D&}3$ 7>  
    iTag+G4*  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 QS{1CC9$  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 89\n;5'f4  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 KcK>%%  
    gA:5M  
    3=Cc.a/3  
    Ttxqf:OMf  
    6. 对衍射级次效率的影响 fRtUvC-#H  
    O9EKRt  
    JcbwDlUb  
    粗糙度参数: j:E<p_T  
     最小特征尺寸:20nm uoHNn7W  
     总的调制高度:200nm %kB8'a3  
     高度轮廓 ~v]!+`_J  
    bzX\IrJpOZ  
    t?9v^vFR  
    O [i#9)  
    S zUpWy&  
     效率 0%m)@ukb  
    +m8!U=Zi  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 G8r``{C!  
    zipS ]YD  
    (N&lHLy  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm B>GE 9y5  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ,Fi>p0bz  
    9G+V;0Q  
    qIY~dQ|  
    9(6I<]#  
     效率 ``OD.aY^s  
    &|!7Z4N  
    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。 0&/b42W  
    Iz ;G*W18  
    粗糙度参数: );Z1a&K5k  
     最小特征尺寸:40nm M-[ $L XR  
     总调制高度:200nm _cc#Qlw 7  
     高度轮廓 7.Z@Wr?  
    S(uf(q|{  
    Q8 DQlqHm  
    n84GZ5O>7  
     效率 -u? S=h}  
    e 46/{4F,  
    *,Za6.=  
    ik!..9aB  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 'JNElXqrv  
    f|R"u W +  
     >lBD<;T  
    粗糙度参数: fH)YFn/  
     最小特征尺寸:40nm F0:A]`|  
     全高度调制:400nm DSt]{fl`P  
     高度轮廓 7{I h_.#  
    xia|+  
    ds&e|VSH;  
     效率 '3<fsK=  
    Pv<24:ao  
    Ay !G1;  
    de>v  
    (s{RnD  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 6%fKuMpK(  
    ?c7*_<W5  
    7. 总结 XK: 9r{r{  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 HO[wTB|D]  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 +3&z N(  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 ^|TG$`M(w  
     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。
    r\blyWi  
     
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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。。。,,