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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。 z/Kjz$l!  
    ~*-%tFSv  
    1. 建模任务 M< 1rQW'  
    ~dm/U7B:  
    "+@>!U  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ?L'4*S]  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 IcDAl~uG  
    OZ9ud ]@\  
    2. 建模任务:正弦光栅 J:  T  
    j0eGg::  
    x-z方向(截面视图) ee7{5  
    n1mqe*Mvs/  
    +kXj+2  
    光栅参数 Q 6)5*o8n  
     周期:0.908um |rhCQ"H  
     高度:1.15um $zR[2{bg  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ^-Knx!z  
    ]\8{z"  
    3. 建模任务 [&B}{6wry  
    U&\2\z3{  
    ?u)[xEx6}+  
    }p <p(  
    |K jy4.2  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Z ^w5x:  
    / >As9|%  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 )}KQtkU8:  
    )RFE< Qcj  
    !6 k{]v  
    Z#i5=,Bk  
    4. 光滑结构的分析 Hh<3k- *d  
    DKzP)!B "  
    R06zca  
    Kr*s]O  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 OG C|elSM  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 2|8&=K /  
    a33SY6.  
    sY#iGEf  
    2Y2J)5,  
    5. 增加一个粗糙表面 G ]T A7~VT  
    vcsMU|GGh  
    >~% _U+6  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 .).*6{_  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 yzml4/X  
    N-+`[8@(P<  
    [8sL);pJO  
    f7Dx.-  
    ic+tn9f\  
    Ju~8C\Dd  
    1 ^k#g,  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ZV=)`E`I|  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 GsG9;6c+u  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ?D^l&`S  
    'x-PQQ  
    4/rd r80  
    jq4{UW'  
    6. 对衍射级次效率的影响 F>F&+63Q-  
    TAbC-T.EV  
    dB^')-wA  
    粗糙度参数: ]('isq,P  
     最小特征尺寸:20nm r}gp{Pf7e  
     总的调制高度:200nm ON$^_l/c  
     高度轮廓 n-cz xq%n  
    zqq$PaH*  
    b ~Qd9 Nf  
    ">? y\#O A  
    #\&jM -.-  
     效率 )eFq0+6*)  
    $X%w9l e  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 fRTQ5V  
    D;V FM P  
    U 9?!|h;7  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm *(~=L%s  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 iCouGd}  
    XG5mfKMt+  
    iG[an*#X  
    jocu=Se@  
     效率 8bB'[gJ]{  
    FafOd9>AO  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 C#5z!z/:%  
    ~6nq$(#  
    粗糙度参数: j HOE%  
     最小特征尺寸:40nm 07T"alXf:A  
     总调制高度:200nm (+Yerc.NQt  
     高度轮廓 F1@gYNbI,  
    6 ]@H.8+  
    C^po*(W6  
    ,R j{^-k  
     效率 p5!=Ur&A c  
    r )cG ee  
    1RtbQ{2F;  
    ,qgph^C  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 dpO ZqhRs.  
    +_8*;k@F'  
    FuNc#n>  
    粗糙度参数: nQc]f*  
     最小特征尺寸:40nm -Fodqq@,  
     全高度调制:400nm +jFcq:`#UG  
     高度轮廓 b7It8  
     R1YRqk  
    RZ!-,|"cwL  
     效率 21$YZlhJ  
    {XMF26C#  
    /-wAy-W  
    P9/5M4]tt  
    7_WD)Y2yS  
     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。 .`84Y  
    K.cMuh  
    7. 总结 (u81p  
     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)。 VRYj&s'@  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ZZf-c5 g  
     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。 "-Lbz)k  
     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。
    x4cP%{n  
     
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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。。。,,