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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。 zis-}K<   
    [7$<sN<'  
    1. 建模任务 ^goS? p/z  
    t[#`%$% '  
    \0b ",|"3  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 >f_D|;EV  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 YrB-;R 1+  
    EK#w: "  
    2. 建模任务:正弦光栅 xE+Go  
    ysL8w"t  
    x-z方向(截面视图) J,E&Uz95%  
    'dBzv>ngD  
    |=7%Edkd  
    光栅参数 (/uL6W d0  
     周期:0.908um Cu!4ha.e`  
     高度:1.15um NMOTWA }2  
    (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  n?  
    8^M5u>=t;  
    3. 建模任务 {VI%]n{M  
    ;1"K79  
    8fdOV&&D~i  
    tl#hCy  
    J,IOp-  
    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。 4}8Xoywi1  
    q/]tJ{FI  
     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。 h7o{l7`)  
    lMP|$C  
    + J_W}G  
    CMTy(Z8_)  
    4. 光滑结构的分析 EQ7cK63  
    Ef7 Kx49I  
    b"x:IDW qG  
    K_ RrSI&>  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 o6{XT.z5qx  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% '"I"D9;9  
    ,kLeK{   
    Q>||HtF$A  
    c-gaK\u}j}  
    5. 增加一个粗糙表面 Wlt shZo  
    9#_49euy|P  
    uE/qraA  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 m.lNKIknQ  
     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。 Xf#uK\f  
    3aW4Gs<g  
    `M\L 6o  
    Ot v{#bB$  
    =#1/<q)L  
    64zO%F*  
    aIkxN&  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 # VR}6Jv  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 O:D`6U+0  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 bZa?h.IF  
    vn|X,1o  
    q!Nwf XJM  
    'd/A+W  
    6. 对衍射级次效率的影响 v3`J~,V<  
    F[~qgS*;  
    6~D:O?2  
    粗糙度参数: Xr':/Qjf  
     最小特征尺寸:20nm M~3(4,  
     总的调制高度:200nm t$s)S>  
     高度轮廓 x37r{$2  
    J&h 3,  
    |"l g4S%  
    $k}+,tHtJO  
    R(x% <I  
     效率 r\L:JTZ$  
    f61~%@fE  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 6I 2`m(5  
    48w3gye  
    ,![C8il,  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm -Xx,"[sN\w  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 X/'B*y'=U  
    ,P5HR+h  
    I7]45pF  
    ~>)cY{wE_  
     效率 ?p\'S w:  
    C%G-Ye|@  
    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。 gNe{P~ $=  
    l$PO!JRD  
    粗糙度参数: l1!i3m'x  
     最小特征尺寸:40nm }p."7(  
     总调制高度:200nm #16)7  
     高度轮廓 {"s9A&  
    u;y1leG  
    x4fLe5xv  
    4}96|2L5  
     效率 5tQffo8t  
    -cJ(iz9!  
    vzy/Rq  
    Cc9<ABv?  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 +Hv%m8'0|  
    vzs6YsA  
    |A &Nv~.)  
    粗糙度参数: TlAY=JwW  
     最小特征尺寸:40nm KvC:(Vqj  
     全高度调制:400nm B>-Iv _  
     高度轮廓 2<YHo{0BLS  
    0p&:9|'z  
    bm(0raugs  
     效率 %`%1W MO  
    ^8E/I]-  
    F;`es%8  
    l{Xsh;%=  
    (z+[4l7  
     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。 V?%>Ex$  
    k&@JF@_TI  
    7. 总结 >P+V!-%#  
     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)。 #P18vK5  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ^!E;+o' t  
     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。 mn4j#-  
     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。
    EGU? 54  
     
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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。。。,,