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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。 -T;^T1  
    d2NFdBoI  
    1. 建模任务 ?w!8;xS8  
    E<}sGzMc  
    {qlcTc  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 U}4I29M  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 pEz^z9  
    3UmkFK<  
    2. 建模任务:正弦光栅 "g)bNgGV}  
    &SPY'GQ!  
    x-z方向(截面视图) {chZ&8)f  
    mn=b&{')e  
    TDbSK&w :s  
    光栅参数 6]Q#4  
     周期:0.908um aeI0;u  
     高度:1.15um 6$:Q]zR#'H  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) IiRQ-,t1  
    &;pM<h  
    3. 建模任务 q9p31b3  
    {tl{ j1d |  
    /\<x8BJ  
    bM5V=b_H  
    LLT6*up$  
    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。 ^fe,A=k~1  
    '_V9FWDZ  
     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。 ]P#W\LZp  
    SPRTJdaC9  
    iPV-w_HQ  
    KAD2_@l  
    4. 光滑结构的分析 8m=R" %h  
    %FM26^  
    ja~Dp5  
    R) :Xs .  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 @k)J i!7  
     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% )+'=Zvgej=  
    KM)f~^  
    0G-obHe0  
    #]5KWXC'~  
    5. 增加一个粗糙表面 jIr\.i  
    ~]RfOpq^w  
    `p9N| V  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 n{<}<SVY  
     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。 WEX7=^k9  
    <9 ^7r J  
    4)OOj14-V  
    xM!9$v  
    ME0u|_dPjz  
    ?wlRHVZ  
    3Mm_xYDud  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 OI6Mx$  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 (yi zM  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 b/qK/O8J  
    6;:D!},'c  
    I}o} # OJ  
    Z2yO /$<  
    6. 对衍射级次效率的影响 )-1e} VF(U  
    qD\9h`a  
    VpY D/Oj4;  
    粗糙度参数: GVA%iE.  
     最小特征尺寸:20nm sRZ<c  
     总的调制高度:200nm 4Eu'_>"a  
     高度轮廓 p&V64L:V  
    lb}RPvQE  
    @v@F%JCZ  
    "P@ SR`v#  
    Hcg7u7M{  
     效率 "0Z /|&  
    6'N_bNW  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 &v*4AZ['  
    6lg]5d2CD  
    'R'hRMD9o  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm cf$ hIB)Oi  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ~7KH/%Z-  
    aXqig&:  
    RD)Vb$.B:  
    <'$>&^!^  
     效率 @$^4Av-  
    L5zCL0j`  
    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。 gl`J(  
    KWjhkRK4]  
    粗糙度参数: \WTKw x  
     最小特征尺寸:40nm j7Y7&x"  
     总调制高度:200nm =oh%-Sh:  
     高度轮廓 C{^I}p  
    ?)(/SZC0  
    Ck !"MK4  
    dL+yd0 b*  
     效率 Kf[.@_TD<1  
    v'?o#_La+  
    @w.DN)GPo  
    7bO>[RQB  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 v@GhwL  
    +:ms`Sr>  
    wE=I3E%  
    粗糙度参数: e~(e&4pb  
     最小特征尺寸:40nm ;qUB[Kw  
     全高度调制:400nm j0~c2  
     高度轮廓 9#hp]0S6  
    H<fi,"X^  
    Yl'8" \HF  
     效率 /%,aX [  
    |:#Ug  
    z a_0-G%C2  
    KFO K%vbM  
    zb4@U=?w}  
     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。 CEw%_U@8  
    S& IW]ffK  
    7. 总结 '/ \*l<  
     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)。 D]"W|.6@  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 <a=OiY  
     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。 +HUy,@^ Pa  
     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。
    d oEuKT  
     
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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。。。,,