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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。 2Eq?^ )s  
    &=bWXNU.  
    1. 建模任务 77y_?di^I  
    +<cvyg5U  
    I_vPGafMx  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 B^4D`0G[4  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 HEZgHL  
    jpND"`Q  
    2. 建模任务:正弦光栅 H8^U!"~E  
    n<Vq@=9AE  
    x-z方向(截面视图) f"^G\  
    K.A!?U=  
    <hG=0Zcr  
    光栅参数 2^-Z17Z}  
     周期:0.908um 7D5;lM[_  
     高度:1.15um +(>!nsf  
    (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) j@OGl&'^-  
    hD OEJ  
    3. 建模任务 k+*DPo@)  
    FmU>q)  
    ( e> .hfrs  
    Dx<">4   
     VlGg?  
    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。 hg8gB8Xq  
    Z<j(ZVO  
     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。 1Ql\aO)  
    5k&tRg  
    lWYZAF>?Ym  
    lZpa)1.tiC  
    4. 光滑结构的分析 ?NazfK  
    5)=XzO0  
    BIx Z4Ft  
    $@8$_g|Wz  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 FScE3~R  
     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% B?}ZAw>  
    ^QX3p,Y  
    UNc!6Q-.  
    a-I3#3VJ@  
    5. 增加一个粗糙表面 _ZgIm3p0A  
    V?{[IMRC  
    4AI\'M"d  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 U p1&(  
     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。 ]?<j]u0J  
    ym,UJs&  
    yFfa/d  
    z"`q-R }m  
    8FY.u{93  
    } Qjp,(ye  
    I+ZK \?Rs  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ~WS;)Q0|  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 3q*y~5&I  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Y6(I %hE`  
    + V:P-D  
    8= jl]q$<  
    ]ZkhQ%  
    6. 对衍射级次效率的影响 \ Y[  
    ]e0yC  
    h-rPLU;Bw  
    粗糙度参数: x Bn+-V  
     最小特征尺寸:20nm !2dA8b  
     总的调制高度:200nm L4th 7#  
     高度轮廓 ]lj,GD)c  
    g(d9=xq@k  
    e/@tU'$  
    E|u#W3-:  
    yRQR@  
     效率 B7"/K]dR:  
    ;lqtw]4v  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 = ;sEi:HC  
    v3 $+ l1  
    ^WDAW#f*<  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm v ?b9TE  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 \I r&&%  
    *2O4*Q1  
    K9v@L6pY=  
    ]w!gv /;  
     效率 G([8Q8B4 +  
    J 00<NRxj"  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 as\6XW$;Q  
    v,t&t9}/  
    粗糙度参数: w,L PM+  
     最小特征尺寸:40nm [n/'JeG5  
     总调制高度:200nm )zK`*Fa az  
     高度轮廓 b>|3?G  
    %x_c2  
    Kfnn;  
    b&.j>=  
     效率 :>gzWVE<  
    I8r5u=PH  
    [uxhdR`T  
    jg8j>" Vj>  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 @fR^":.h  
    y7#$:+jQv  
    b#p)bcz!I  
    粗糙度参数: @NMFurm  
     最小特征尺寸:40nm k$</7 IuH  
     全高度调制:400nm 'LZF^m _<<  
     高度轮廓 @-dM'R6C  
    tjZ.p.IlG  
    (uG.s%I  
     效率 %1ofu,%  
    =w HU*mK  
    n`";ctQT  
    SX)giQLU  
    Vx_ lI #3  
     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。 JpN]j`  
    @ mm*S:Gt#  
    7. 总结 <b!ieK?\F3  
     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)。 " @!z+x[8  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 $"[1yQ<p  
     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。 uN bOtA  
     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。
    T^h;T{H2  
     
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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。。。,,