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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。 DcOu =Y> 1  
    "4"L"lJ   
    1. 建模任务 dDm<'30?*v  
    [Xz7.<0#U  
    NEGpf[$  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 7s.sbP~  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 c!841~p(Q  
    _')KDy7  
    2. 建模任务:正弦光栅 v WhtClJ3  
    @l;f';+  
    x-z方向(截面视图) =%]dk=n?TN  
    aX~iY ~?_  
    OKf/[hyu  
    光栅参数 IF1?/D"<  
     周期:0.908um KRXe\Sx  
     高度:1.15um `mWg$e,  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) SQz>e  
    0&mz'xra  
    3. 建模任务 !MGQ+bD6  
    |UlScUI,  
    lq%s/l  
    i\t4TdEx(  
    7vHU49DV  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 >G-D& A+  
    SgY>$gP9S  
     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。 i^gzl_!  
    /Wj9Stj5  
    sXfx[)T<  
    rsc8lSjH  
    4. 光滑结构的分析 r-!8in2  
    8<g5.$xyz  
    tZ6KU11O  
    a2g15;kM  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 )P,jpE8  
     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% (^6SF>'  
    R"82=">v  
    4{J%`H`Q!  
    QGYmQ9m{kL  
    5. 增加一个粗糙表面 "0]i4d1l  
    -Ol/r=/&  
    #nu?b?X'  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 nNL9B~d  
     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。 xl<Cstr  
    g@S"!9[;U  
    ,7/N=mz  
    /O&j1g@  
    \Hy~~Zh2  
    X#p E!mT  
    M~wJe@bc  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 (A ?e}M^}  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 >S!QvyM(V  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 gE:qMs;  
    g8B@M*JA  
    j[c|np4k\  
    cl{;%4$9  
    6. 对衍射级次效率的影响 ya|7hz{  
    ymzlRs1^Ct  
    y&SueU=  
    粗糙度参数: *xt3mv/<z  
     最小特征尺寸:20nm s K s D  
     总的调制高度:200nm /tV)8pEj  
     高度轮廓 \f%jN1z  
    r0hu?3u1?  
    ~KCOCtiD  
    (uRAK  
    :~g=n&x  
     效率 ]X{LZYk  
    Dmn6{jy P  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 qL3*H\9N  
    =cg0o_q8  
    *R8q)Q  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm A-4\;[P\  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 friNo^v&  
    &s\w: 9In  
    Z9TG/C,eo  
    @Vc*JEW  
     效率 *qGxQ?/  
    `2U zJ~  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 lS9rgq<n  
    rT5dv3^MW!  
    粗糙度参数: g)2}`}  
     最小特征尺寸:40nm  s y#CR4X  
     总调制高度:200nm IU/dY`J1  
     高度轮廓 b6Dve]  
    gHA"O@HgDI  
    X >C*(/a  
    (|"K sGl  
     效率 RCo!sZP}  
    9>\s81^  
    WHMt$W}%  
    KR%DpQ&{'  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ErHbc 2  
    "{j4?3f)  
    GnkNoaU  
    粗糙度参数: 8"Hy'JA$O  
     最小特征尺寸:40nm MAQkk%6[g  
     全高度调制:400nm Hq3"OMGq  
     高度轮廓 >2,x#RQs  
    y2 yW91B,  
    PW~+=,  
     效率 O| ) [j@7  
    TE3A(N'  
    Bc`jkO.q  
    6ix8P;;}#  
    5ZSV)$t  
     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。 U;Y{=07a@  
    VW}xY  
    7. 总结 VkZrb2]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)。 k$j>_U? P  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 D({% FQ"  
     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。 g VplBF7{  
     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。
    %!mJ nc%  
     
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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。。。,,