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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。 7 !$[XD  
    fC[za,PXaE  
    1. 建模任务 DsejZ&  
    f#= c=e-A  
    ovdJ[bO  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 j-":>}oW2.  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ]1|P|Jp  
    .!x&d4;,q  
    2. 建模任务:正弦光栅 83n%pS4x  
    $@D a|d4  
    x-z方向(截面视图) qOwql(vX  
    L5-|-PP|;  
    TxX=(7V  
    光栅参数 ){*+s RBW  
     周期:0.908um %up?70  
     高度:1.15um O$<>v\NC?  
    (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) lH}KFFbp  
    Q?#I{l)V(  
    3. 建模任务 m^k0j/  
    T$I_nxh[)L  
    p49]{2GXb  
    QO2cTk m  
    [={mCGU  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 xT%`"eM}  
    x4oWZEd  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 l3>S{  
    JZ:@iI5>+  
    <kak9 6A  
    ;-+q*@sa]  
    4. 光滑结构的分析 X\AH^I6S  
    ,#K/+T  
    A&Y5z[p  
    qCV<-o  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^[M{s(b  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 7?$?Yu  
    \$ytmtf5  
    F5h/>  
    i[v4[C=WB!  
    5. 增加一个粗糙表面 [nTI\17iA  
    =p+y$  
    Fx9-A8oIR  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 8xAV[i  
     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。 UB/> Ro  
    WsI`!ez;D  
    Cn{Hk)6  
    lW+mH=  
    l<6u@,%s  
    LeKovt%  
    a=iupXre9  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 |9CikLX)7  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 i"^>sk  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 3k Ci5C  
    TNX9Z)=>g  
    i0vm00oT  
    =>jp\A  
    6. 对衍射级次效率的影响  : T*Q2  
    wA) Hot  
    bSB%hFp=Cp  
    粗糙度参数: KZm&sk=QM-  
     最小特征尺寸:20nm d#k(>+%=Q  
     总的调制高度:200nm *{g3ia  
     高度轮廓 YR%iZ"`*+O  
    +iVEA(0&$  
    p3Sh%=HE'  
    T$4{fhV \  
    RK3y q$  
     效率 nhV"V`|d  
    Ei;tfB  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 y.rN(  
    IGlR,tw_/  
    )!T~l(g  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm iI3:<j l  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 18X@0e  
    v}B%:1P4  
    S;|:ci<[=  
    \br!77  
     效率 Q;h.}N8W  
    ~+q1g[6  
    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。 i?00!t  
    'h>uR|  
    粗糙度参数: x 7j#@C  
     最小特征尺寸:40nm _( W@FS  
     总调制高度:200nm &#r+a'  
     高度轮廓 8{ zX=  
    6{Wo5O{!\  
    T1LYJ]5  
    )2}R1K>  
     效率 rIyH/=;  
    s#2t\}/  
    bJ^JK  
    $] 6u#5  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ,:_c-d#  
    OM*_%UF  
    #c"eff  
    粗糙度参数: mH*ldf;J;=  
     最小特征尺寸:40nm FpoH m%+  
     全高度调制:400nm %!aU{E|@_  
     高度轮廓 .sMs_ 5D  
    Z\&f"z?L  
    >)><u4}  
     效率 sI ,!+  
    dcz?5O_{,  
    ^X#y'odtbS  
    3jmo[<p*x  
    7Ai?}%b-  
     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。 e#Tv5O  
    .*O*@)}Ud  
    7. 总结 @d75X YKu  
     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)。 ;>6< u.N  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 7"(!]+BW!O  
     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。 rhv~H"qzW  
     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。
    U82a]i0  
     
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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。。。,,