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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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    在线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。 Xt^ldW  
    B\r2M`N5  
    1. 建模任务 ^.p({6H  
    ;e4 15T  
    a\ fG)Fqp  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 x2=Bu#Y  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 @)1>ba  
    @X+m,u  
    2. 建模任务:正弦光栅 ]W~\%`#8?  
    0_q8t!<xJw  
    x-z方向(截面视图) :m]~o3KRy  
    7DDd 1"jE  
    U(P^-J<n1  
    光栅参数 "XfCLc1 T  
     周期:0.908um r/}q=J.  
     高度:1.15um T\I}s"d  
    (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) c[J?`8  
    GK .^Gd  
    3. 建模任务 pYf57u  
    :7UC=GKQk  
    Yz]c'M@  
    AD K)p?  
    rR]U Ff  
    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。 Z^E>)!t  
    p.6C.2q~s]  
     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。 Swz{5 J2C  
    6!zBLIYFI  
    fb-Lp#!T39  
    ">cLPXX  
    4. 光滑结构的分析 3n;>k9{  
    ~k\Dde  
    V[ju7\>$Z  
    d-c<dS+R  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Wip@MGtJ  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ?lq  
    yJQ>u  
    :No`+X[Kq  
    )Tjh  
    5. 增加一个粗糙表面 M.fAFL  
    -fpe  
    &H8wYs  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 WX .Ax$fT  
     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。 '&hz *yk  
    S&/,+x'c|  
    |j$r@  
    ]QKo>7%[  
    -Zq\x'  
    $B%wK`J  
    hr$Wt ?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)。 `_aX>fw  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Drm#z05i[g  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ezimQ  
    (P!r^87  
    Vu.VH([b]Q  
    O6*2oUKqK  
    6. 对衍射级次效率的影响 M[  {O%!  
    "DaE(S&  
    @k=UB&?I  
    粗糙度参数: lXtsnQOOK  
     最小特征尺寸:20nm u7&q(Z&&O  
     总的调制高度:200nm 6/Iq@BZ&  
     高度轮廓 I3gl+)Q  
    <fHJ9(5$V  
    }NjZfBQW`  
    ]K?;XA3dZ  
    %xt;&HE  
     效率 "C0?s7Y  
    -pmb-#`M  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 5{/uHscwLa  
    Q":,oZ2  
    r>: ~!o*  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm .;rE4B  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 |d$4Fu(M~  
    IG+g7kDCY  
    8 Y4mTW  
    GP>\3@>  
     效率 hrNB"W|?x  
    s$%t2UaV  
    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。 7|5X> yt  
    0=0,ix7?#  
    粗糙度参数: 8)lrQvZ  
     最小特征尺寸:40nm 3 daI_Nx>  
     总调制高度:200nm lArKfs/   
     高度轮廓 C@`rg ILc  
    eFh7#~m  
    zmU@ k  
    =cpUc]~  
     效率 }u9#S  
    _01wRsm%2  
    =oBlUE  
     nU4to  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 \q($8<  
    {J1iheuS}  
    W#)X@TlE  
    粗糙度参数: e2e!"kEF  
     最小特征尺寸:40nm G9^xv  
     全高度调制:400nm V/3@iOwD  
     高度轮廓 @XJ#oxM^  
    -"NK"nb  
    He,, bq  
     效率 F\, vIS  
    ^@3,/dH1 t  
    dz?On\66  
    |1GOm=GNK  
    *`} !{ Mb  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 T|8:_4/l  
    0 N"N$f  
    7. 总结 0SfW:3  
     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)。 /GVjesN  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 PB *v45  
     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。 X%)~i[_DV  
     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。
    g<@Q)p*ow  
     
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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。。。,,