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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的仿真,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。 Vy r] x  
    ~D_ rZ&  
    1. 建模任务 2_I+mQ  
    PbQE{&D#  
    BArJ"t*/z  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化。 D/*vj|  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ^@Y9!G=  
    /O_0=MLp  
    2. 建模任务:正弦光栅 %cd]xQpCp  
    d4V 2[TX  
    x-z方向(截面视图) 6T]Q.\5BZ  
    "V:XhBG?  
    hsz$S:am  
    光栅参数: ID+,[TM`  
     周期:0.908um eoC<a"bJ>  
     高度:1.15um I,w^ ?o  
    (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) P2|}*h5(  
    pj j}K  
    3. 建模任务 ym[+Rw  
    [ns&Y0Y`t  
    7Z VVR*n|  
    )v};C<  
    v(a9#bMZU  
    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。 PXR0Yn  
    Vj29L?3  
     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。 Qk|( EFQ9  
    @ljZw(  
    s~/57S  
    ^?#@[4?"  
    4. 光滑结构的分析 F6~b#Jz&i  
    1RmBtx\<  
    e1oFnu2R  
    QZWoKGd}+  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 $`ON!,oa  
     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% +V6j`  
    Cx$9#3\  
    sek6+#|=  
    LxIuxt=X|p  
    5. 增加一个粗糙表面 Xx=K?Z?3.  
    0H; "5  
    T..-)kL+p  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 O^y$8OKEi,  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 H+nr5!`kz  
    fQ^h{n  
    Ua}g  
    ?exALv'B  
    * .oi3m  
    jBT*~DyN z  
    >qr=l,Hi  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 (q055y  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 #d3[uF]OmW  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 )kFme=;  
    gGF$M `  
    *4zoAslU1  
    R/yPZO-U  
    6. 对衍射级次效率的影响 w;@`Yi.WQ  
    4&#vU(-H  
    /M5=tW#e  
    粗糙度参数: ]%b0[7[  
     最小特征尺寸:20nm A)=X?x  
     总的调制高度:200nm <t% Ao,"  
     高度轮廓 a g|9$  
    T[`QO`\5O  
    i(dXA(p  
    ;""-[4C  
    >?H_A  
     效率 3 ATN?V@  
    A{xSbbDk  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Rt*-#`I $  
    Tom}sFl][  
    A0'tCq]?0  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm '5&B~ 1&  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Nj! R9N  
    bvt-leA=  
    / n C$?w  
    oY| (M_;  
     效率 F>hVrUD8  
    Zb5T90s%  
    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。 BN bb&]  
    $6qR/#74  
    粗糙度参数: }[YcilU_  
     最小特征尺寸:40nm F 5b]/;|  
     总调制高度:200nm Ip1QVND  
     高度轮廓 w+:+r/!g  
    wpPxEp/  
    n=<q3}1Jej  
    9}7oKlyk  
     效率 ZVCv(J  
    5k!(#@a_T  
    +LvZ87O^~  
    ^^W`Lh%9  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 hNgcE,67q  
    3@#,i<ge:  
    2l;ge>D J  
    粗糙度参数: QZeb+r  
     最小特征尺寸:40nm IWSEssP  
     全高度调制:400nm &AkzSgP  
     高度轮廓 y2d_b/  
    vCrWA-q#  
    `K ~>!d_  
     效率 J[Ylo&w3  
    J@&$U7t  
    crF9,p  
    s`dkEaS  
    B@: XC&R^  
     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。 )Q N=>J  
    a-o hS=W  
    7. 总结 <{P^W;N7  
     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)。 et7T)(k0  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 A*?/F:E  
     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。 &vGEz*F  
     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。
    pNk,jeo  
     
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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。。。,,