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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。 Gbn4 *<N  
    x )3~il5  
    1. 建模任务 k}HQq_Y(<  
    %MbyKz:X  
    qJ 95  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 iTu0T!4F  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 #MglHQO+  
    * MEe,4  
    2. 建模任务:正弦光栅 %&tb9_T)d  
    |0kXCq  
    x-z方向(截面视图) %J _ymJ'pd  
    Ssf+b!e]  
    z{|LQt6q  
    光栅参数 5KJ%]B(H2  
     周期:0.908um BRa{\R^I  
     高度:1.15um Pxqiv9D<R  
    (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) SRItE\"Xe  
    x#mtS-sw2Q  
    3. 建模任务 ;SKcbws  
    )&,K94  
    ETO$9}x[  
    4%J|DcY2  
    O:e#!C8^  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 O#:&*Mv  
    \_ 9rr6^ "  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 m6i%DE  
    4sIX O  
    3$_*N(e  
    Xu6K%]i^  
    4. 光滑结构的分析 `|EH[W&y  
    s"coQ!e1.  
    3;l"=#5  
    4H-j .|e  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 88l,&2q  
     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.*"Xfr8  
    'E-FO_N  
    \ I:.<2i  
    ezn` _x_?  
    5. 增加一个粗糙表面 )7Ixz1I9g  
    +c) TDH  
    ne*#+Q{E  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Q'K$L9q  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 yFjVKp'P  
    `Mk4sKU\a  
    :Q7mV%%  
    NR3`M?Hjf  
    |')-VhLLK  
    O%g\B8 ;  
    b\giJ1NJB  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 / M@ PO"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 6/1$< !WH  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Pl78fs"L@  
    ~O03Sit-  
    -DCa   
    RJ}#)cT  
    6. 对衍射级次效率的影响 d!V$Y}n  
    /oL8;:m  
    =~jA oOC@  
    粗糙度参数: 5I' d PNf  
     最小特征尺寸:20nm p3yU:q#A  
     总的调制高度:200nm S GM!#K  
     高度轮廓 1'O0`Me>#  
     g_q<ze  
    E\$C/}T  
    $Q/Ya@o  
    0+`Pg  
     效率 h}&b+ 1{X  
    ;LMWNy4  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 t&}6;z 3  
    Yb:pAzw6  
    _Y!sVJ){,c  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm E FY@Y[  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 kg>>D  
    /!T> b:0  
    O3qM1-k}S  
    4l @)K9F  
     效率 |/T43ADW  
    fdv`7u+}a  
    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。 &leK}je [  
    $$1qF"GF  
    粗糙度参数: NXU`wnVJ  
     最小特征尺寸:40nm q SD9Pue  
     总调制高度:200nm 79BaDB`{a  
     高度轮廓 |B^G:7c  
    E\th%q,mG  
    lZWX7FO'  
    XG 0v  
     效率 }}T,W.#%u  
    TH?9< C-C  
    !')y&7a~  
    '\~^TFi  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 YnTB&GPxl  
    k \qiF|B)Z  
    |vILp/"9=W  
    粗糙度参数: KnzsHli,~k  
     最小特征尺寸:40nm !;3PG9n3|h  
     全高度调制:400nm q_t4OrLr=  
     高度轮廓 P Sx304  
    \Fb| {6+  
    R_kQPP  
     效率 i8PuC^]  
    =Ho"N`Qy  
    -<f;l _(  
    %XTA;lrz  
    } !s!;BOx  
     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。 OB^Tq~i  
    #A<P6zJXR  
    7. 总结 g,kzQ}_  
     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)。 ^g>1U5c  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Of[;Qn  
     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。 ${hz e<g  
     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。
    Tg ?x3?kw  
     
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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。。。,,