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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。 _; 7{1n  
    ZY N HVR  
    1. 建模任务 b=Rw=K.  
    ~o"VZp  
    7;]n+QRfm  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 fcDiYJC*  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 =}SH*xi6  
    i6)7)^nG  
    2. 建模任务:正弦光栅 "DWw]\xO](  
    {& Pk$Q!  
    x-z方向(截面视图) (~}P.?C8  
    ZjCT * qx  
    Z %?: CA  
    光栅参数 d46PAA{'  
     周期:0.908um M}jF-z  
     高度:1.15um "Q{)H8,E)x  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) wOfx7D  
    >j&+mii  
    3. 建模任务 CC8M1iW3  
    soSdlV{  
    *OoM[wEY  
    w]<a$C8*y:  
    B;k3YOg  
    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。 d<x7* OW)  
    ]Tv0+ Ao  
     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。 6oh\#v3zV  
    V5]}b[X  
    5" 5tY  
    H]^hEQ3DT  
    4. 光滑结构的分析 7FQ&LF46  
    aicvu(%EE  
     j<BW/  
    U%<E9G594  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 A }(V2  
     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% !xqy6%p  
    @y"/hh_?  
    5uo?KSX%  
    !]^,!7x,8j  
    5. 增加一个粗糙表面 [i"6\p&  
    Z}b25)  
    fu=GgD*  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 6\9 Zc-%  
     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。 &3@ {?K  
    x6h';W_ 8  
    #![9QUvcf  
    _S$ SL%;\  
    j3W)  
    -@I+IKz  
    `FJ2 ?  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 /i[1$/*  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 vzXfJP  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Ro2Ab^rQ|  
    =x &"aF1  
    =ws iC'  
    b +4x2{  
    6. 对衍射级次效率的影响 }ldOxJSB?  
    8@)4)+e  
    6r]l8*3 4;  
    粗糙度参数: ]ChGi[B~9  
     最小特征尺寸:20nm D#.N)@\  
     总的调制高度:200nm m9Pzy^g1  
     高度轮廓 )<~v~|re  
    ?=},%^  
    mw!EDJ;'  
    ##\ <mFE  
    %v"qFYVX"  
     效率 `mt x+C  
    ,B'n0AO/'  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 4WAs_~  
    E S>iM)M  
    ^&|KuI+ u  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm A8zh27[w%  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 &tjv.t  
    jE#&u DfI  
    m"|AD/2;(  
    @p\te7(P%  
     效率 Rf4}4ixkj  
    gm1 7VrC  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 U4.- {.  
    8o7%qWX  
    粗糙度参数: e.n*IJ_fz  
     最小特征尺寸:40nm aGx[?}=  
     总调制高度:200nm  aj|gt  
     高度轮廓 \Um &  
    I7-6|J@#^  
    v-MrurQ4  
    U 6`E\?d`  
     效率 !]l!I9  
    bpaS(nBy  
    = a54  
    W*!u_]K>  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 +wpQ$)\  
    %gbvX^E?  
    9C"d7--  
    粗糙度参数: #^zUaPV 7r  
     最小特征尺寸:40nm L>X39R~  
     全高度调制:400nm b'mp$lt!  
     高度轮廓 q)F@f /  
    wF.S ,|  
    MVYf-'\^  
     效率 {[tx^b  
    IPxK$nI^  
    M!Wjfq ^~  
    .CAcG"42  
    XT<{J8 0z  
     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。 eN Y?  
    7zWr5U.  
    7. 总结 v0 uA]6:  
     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)。 bKb}VP  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 .KX LWH  
     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。 IuOY.c2.u  
     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。
    iO2%$Jw9\  
     
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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。。。,,