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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。 oQJtUP%  
    xyXa .  
    1. 建模任务 =?8@#]G+  
    6ik$B   
    f _:A0  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 @2i9n  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <F'\lA9  
    CWKm(@"5  
    2. 建模任务:正弦光栅 M"L=L5OH-  
    !5!<C,U  
    x-z方向(截面视图) Dw"\/p:-3  
    UPGtj"2v-  
    |DwZ{(R"W  
    光栅参数 rPm x  
     周期:0.908um Q,Eo mt  
     高度:1.15um [nh>vqum  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) `WS&rmq&'  
    E{vbO/|kf  
    3. 建模任务 8{ I|$*nB  
    ;kKyksxlD  
    %a7$QF]  
    k}rbim  
    F"mmLao  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 |uJ%5y#  
    e'<)V_  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 _yT Ed"$  
    B)UZ`?>c  
    \b>] 8Un"  
    W%w~ah|/]  
    4. 光滑结构的分析 CvdN"k  
    J .%IfN  
    Ho]su?  
    :23P!^Y  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 6S{l' !s'  
     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% _"{Xi2@H  
    d_P` qA  
    _u Il  
    z(~_AN M4,  
    5. 增加一个粗糙表面 $pz/?>!  
    1.>m@Slr>  
    ji= "DYtL  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 3(UVg!t  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 6dYMwMH  
    X wtqi@zlE  
    )M^ gT}M  
    H"F29Pu2  
    Tsx>&WC  
    & nK<:^n  
    P2nu;I_ &  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 2Z%O7V~u  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 J~- 4C)  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 <oeIcN7d  
    yh=N@Z*zP  
    fB,_9K5i  
    *lb<$E]="!  
    6. 对衍射级次效率的影响 }PpUAt~g  
    6H|S;K+  
    )pn3~t<e d  
    粗糙度参数: A%-6`>  
     最小特征尺寸:20nm fc@A0Hf  
     总的调制高度:200nm 048kPXm`  
     高度轮廓 M^I(OuRMeI  
    PI<vxjOK`  
    2T`!v  
    nj4/#W  
    Y\tui+?J  
     效率 Ap !lQ>p  
    K|@G t%Y  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 |cY`x(?yP  
    E} .^kc[(4  
    %>s |j'{  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm t g/H2p^Y  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ?fS9J  
    =w^M{W.w  
    mV m Gg,  
    I?NyM  
     效率 (iGTACoF  
    $ulOp;~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。 /7LR;>Bj  
    Q=:|R3U/  
    粗糙度参数: :H[6Lg\*  
     最小特征尺寸:40nm w=@Dv  
     总调制高度:200nm t:c.LFrF  
     高度轮廓 U<-D(J  
    uVU)d1N  
    y_9Ds>p!T  
    )CyS#j#=  
     效率 F<w/PMb  
    y!%CffF2  
    3N:D6w-R  
    Hr4}3.8  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 A(N4N  
    !VK|u8i  
    GH xp7H  
    粗糙度参数: \(T /O~b2  
     最小特征尺寸:40nm P }uOJVQ_  
     全高度调制:400nm S@sO;-^+  
     高度轮廓 07$o;W@  
    QdC<Sk!G  
    R FH0  
     效率 *9i{,I@  
    t0I{q0  
    \|ao`MMaD<  
    uwBi W  
     yOKI*.}  
     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。 &VcV$8k  
    o`RKXfCq  
    7. 总结 Y4(  
     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)。 .}*" Nv  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 [fIg{Q  
     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。 'P}0FktP`  
     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。
    m#F`] {  
     
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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。。。,,