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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。 AW@ I,  
    G S-@drZp_  
    1. 建模任务 0|8c2{9X,  
    `,ZsKxI  
    v\ggFrG]  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Q9)/INh  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <#w0=W?  
    X b-q:{r1h  
    2. 建模任务:正弦光栅 $Jo[&,  
    uWR\#D'  
    x-z方向(截面视图) F*hOa|7/  
    $x]'6  
    ~}|)@,N'bm  
    光栅参数 YC4S,fY`  
     周期:0.908um 6=2M[T  
     高度:1.15um 7{j9vl6  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 2SEfEkk  
    Pq`]^^=be'  
    3. 建模任务 %"V Y)  
    tG(?PmQ  
    0EfM~u  
    8D[P*?O  
    B*E:?4(<P  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 QbqEe/*$_  
    }s{RW<A  
     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。 ! %r5  
    TYW$=p|  
    y/rmxQtP  
    4AB7uw  
    4. 光滑结构的分析 !'(bwbd  
    =7ul,  
    ?B@(W(I  
    Ee;&;Q,O.z  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 @U'I_` LL  
     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% .)|r!X  
    fdGls`H  
    #+V-65v  
    sL]KBux  
    5. 增加一个粗糙表面 p't>'?UH|  
    g76l@QYIU  
    v|`f8M2  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 jSp4eq  
     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。 ae( o:G  
    :%Na-j9hV)  
    Ss+e*e5Ht  
    (D F{l?4x-  
    ST1PSuC~  
    &yN@(P)  
    % \Nfj) 9  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 $]EG|]"Ns  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 G\&4_MS  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 0TK+R43_  
    _3-nw  
    !Vl>?U?AN  
    YpMQY-n  
    6. 对衍射级次效率的影响 F-g(Hk|v  
    H/'tSb  
    @1ZLr  
    粗糙度参数: vUh.ev0  
     最小特征尺寸:20nm 91|=D \8aE  
     总的调制高度:200nm @/i{By^C  
     高度轮廓 ,":_=Tf.  
    Cp(,+ dD  
    {` Bgxejf  
    afOb-G$d=  
    9v&{; %U  
     效率 SFAh(+t  
    1^rODfY0  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 {FyGh */  
    3lYM(DT  
    m@  b~  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm d51l7't  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 rSDS9Vf(  
    Jx[Z[RO2  
    99 /fI  
    +o})Cs`|=A  
     效率 GPnd7}Tn  
    \:ntqj&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。  )TV4OT#  
    OLpE0gZ.|`  
    粗糙度参数: Uv'.]#H<  
     最小特征尺寸:40nm VKRj 1LXz  
     总调制高度:200nm is_`UDaB  
     高度轮廓 }wzU<(Rx  
    b?`8-g  
    \2,7fy'  
    6Ouy%]0$I3  
     效率 ~9#[\/;"  
    o =)hUr  
    J8w#J  
    WF#eqU*&  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Fa78yY+6  
    g|_-O" l  
    \P% E1c#  
    粗糙度参数: CbTYt6DC  
     最小特征尺寸:40nm rxtp?|v9  
     全高度调制:400nm bm9@A]yP  
     高度轮廓 {iiHeSD  
    g2p/#\D\J  
    iDej{95  
     效率 =y.!Ny5A  
    Kc~h  
    I_xvg >i  
    Stqlp<xy  
    =jZ}@L/+  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 f,{O%*PUA  
    #M$Gj>E%4  
    7. 总结 ?u`+?" 'H  
     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)。 :[f2iZ"  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 x#z}A&  
     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。 g/Q hI  
     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。
    8,Iil:w  
     
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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。。。,,