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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。 m}8c.OJ>K`  
    ;[%AeN5W  
    1. 建模任务 R{Cj]:Ky  
    !v$hqNt7  
    Y2Y/laD  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 QDLtilf :  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 P PmE.%_  
    z+Y0Zh";/#  
    2. 建模任务:正弦光栅 ve'hz{W  
    y/ vE  
    x-z方向(截面视图)  Q L  
    0urQA_JC  
    .hn "NXy  
    光栅参数 _AK-AY  
     周期:0.908um &(irri_  
     高度:1.15um Lw2EA 5  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 0(HUy`]>  
    Sh=z  
    3. 建模任务 W!htCwnkF  
    kOeW,:&65  
    !$Nh:(>:  
    Ptn0;GC  
    MT}9T  
    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。 O*T(aM3r  
    E ekX|*  
     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。 z GA1  
    REc69Y.k  
    AvH^9zEE(  
    4Bs '5@  
    4. 光滑结构的分析 j%Usui<DL  
    PkMN@JS  
    3hGYNlQ^  
    <Zn]L:  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 $CRu?WUS]'  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Wi)Y9frE  
    <V>]-bl/  
    _-$(=`8|<{  
    <D%.'=%pZ  
    5. 增加一个粗糙表面 =g UOHH  
    0EKi?vP@y7  
    #8i DM5:EQ  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #;z;8q  
     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。 $mgW|TBXCQ  
    ^|hlY ]Ev  
    58V`I5_  
    4hz T4!15  
    "A6m-xE~  
    +Hgil  
    of659~EIW  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 lK 5@qG#  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 i}[cq_wJ  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 x8 _f/2&  
    _(l?gj  
    tp*.'p-SI  
    L`NY^  
    6. 对衍射级次效率的影响 xhK8Q  
    ?I{L^j^#4  
    _wH>h$E  
    粗糙度参数: %PM&`c98z7  
     最小特征尺寸:20nm . |%n"{  
     总的调制高度:200nm R-LMV  
     高度轮廓 }IEwGoDwNs  
    SO4?3wg7  
    6I2` oag  
    cD6S;PSg  
    G%iT L"6  
     效率 & 6'Rc#\P  
    M#n lKj<  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 '.EO+1{a  
    ~I6N6T Z  
    4Hy/K^Ci  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm :^7>kJ5?  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 hh8Grl;  
    xP4}LL9)  
    ;NU-\<Q{  
    @,Z0u2WLl6  
     效率 .DNPL5[v  
    7UIf   
    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。 &^2SdF  
    y+3+iT@i  
    粗糙度参数: % IHIXncv[  
     最小特征尺寸:40nm *4/FN TC  
     总调制高度:200nm >)F "lR:o  
     高度轮廓  J3`0i@  
    !iO2yp  
    <O5WY37"q  
    e:%|.$4OG  
     效率 jc!m; U t  
    27k(`{K  
    I4W@t4bZ  
    t0+i ]lr  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 {{jV!8wK  
    =Ox}WrU~  
    WQ{[q" O  
    粗糙度参数: G4uG"  
     最小特征尺寸:40nm NV7k@7_{B  
     全高度调制:400nm W1 k]P.  
     高度轮廓  0:f]&Ng  
    \ ?pyax8  
     D|)a7_  
     效率 3pg=9*{  
    Fvf |m7  
    f(Y_<%  
    8l_M 0F ,  
    4qdoF_  
     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。 ^|H={pd'c0  
    h%:rJ_#Zl  
    7. 总结 V(_1q  
     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)。 P 0e-v0  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 RWc<CQcL"  
     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。 -QroT`gy  
     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。
    +? h}e  
     
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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。。。,,