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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。 @vyEN.K%mm  
    _s#]WyU1g  
    1. 建模任务 iKV|~7nwO  
    &g&,~Y/z;  
    ^h2+""  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 VgIk'.  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 B }euIQB  
    ,cS#  
    2. 建模任务:正弦光栅 COu5Tu^  
    |v8h g])I+  
    x-z方向(截面视图) C]8w[)d[`;  
    _b&26!gl  
    IB| 6\uKn  
    光栅参数 }DM W,+3  
     周期:0.908um {[tmz;C  
     高度:1.15um HVoP J!K3  
    (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) MXfyj5K  
    d]E={}qo&  
    3. 建模任务 ]?H12xz  
    Q"~%T@e  
    7F0J*M  
    0Zwx3[bq6K  
     c`\/]  
    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。 G.<0^q,  
    1}Q9y`65  
     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。 BRM `/s  
    G^nG^HTo5  
    "*D9.LyM  
    u8KQV7E  
    4. 光滑结构的分析 n/(}|xYU  
    48^C+#Jbc  
    3%(r,AD  
    =cS5f#0  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 !ITM:%  
     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% 1c#\CO1l  
    9#P~cW?  
    >'q]ypA1  
    "1^tVw|  
    5. 增加一个粗糙表面 y[.lfW?)  
    .rO~a.kG  
    X9|*`h<  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 h7fytO  
     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。 K;"oK  
    X$ \CC18  
    x3FB`3y~s  
    7glf?oE  
    ~<<32t'S:  
    $8U$.~v  
    v5\ALWy+p  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 eL"'-d+]  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 mMXDzAllB  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Gr&e]M[l  
    >Tl/3{V  
    xS%&l)dT  
    P.q7rk<  
    6. 对衍射级次效率的影响 GqsV 6kH  
    go yDG/  
    AEnkx!o  
    粗糙度参数: @0PWbs$  
     最小特征尺寸:20nm 6?%$e$s  
     总的调制高度:200nm H/M]YUs/3  
     高度轮廓 +,YK}?e  
    7J5jf231  
    (n.IK/:  
    3GKKC9C6  
     24 [cU  
     效率 F7jkl4  
    :TP4f ?FA  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Hpz1Iy @  
    Tim/7*vx  
    (?'vT %  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm P3W3+pwq  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 s 7w A3|9  
    Q~ Ad{yC  
    G)NqIur*Z  
    >6&Rytcc]  
     效率 YU6|/ <8  
    r*mSnPz\q  
    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。 zQ,M795@EA  
    "{E%Y*  
    粗糙度参数: X,G"#j^  
     最小特征尺寸:40nm g}Lm;gs!>  
     总调制高度:200nm mDp8JNJNE  
     高度轮廓 Ws2?sn#x  
    EX!`Zejf  
    G#`  
    /SM 7t_  
     效率 Z-4/xi7  
    @N<h`vDa  
    OY81|N j  
    qTbc?S46pt  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 <w*WL_P  
    X!~y&[;[C  
    6A =k;do  
    粗糙度参数: di+ |` O  
     最小特征尺寸:40nm 9^H.[t  
     全高度调制:400nm *'H\`@L  
     高度轮廓 F?FfRzZ[  
    z#`Qfvu6Hi  
    \v=@'  
     效率 J[uH@3v  
    3:#6/@wQ  
    |Bi7:w  
    x)eF{%QB  
    iyR"O1]  
     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。 Hq gg*4#  
    -~JYfj@  
    7. 总结 n,s 7!z/  
     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)。 UEx<;P8rP  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 6XCFL-o-  
     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。 qgfP6W$  
     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。
    *]R5bj.!o  
     
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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。。。,,