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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。 F $6JzF$|F  
    'qy LQ:6  
    1. 建模任务 !E@4^A80\W  
    OaH1xZNOC`  
    ZZ*+Tl\ s  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ,'Sj:l  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Y#<>N-X|kA  
    CM`B0[B  
    2. 建模任务:正弦光栅 xQ0.2[*5  
    &l8eljg  
    x-z方向(截面视图) C{<H)?]*BF  
    $*')Sma  
    H_n Ilku  
    光栅参数 Cm"7f !(#  
     周期:0.908um )q|a Sd  
     高度:1.15um "p@EY|Zv%I  
    (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) q).[" fSV  
    /?Y]wY  
    3. 建模任务 $a#-d;  
    X/BcS[a  
    YwizA}a#  
    ZBuh(be  
    [,0[\NC  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 +ktubJ@Qgj  
    ;.U<Lr^9#  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 MUW&m2  
    v$)ZoM6E  
    ]tx/t^&/\u  
    E=# O|[=  
    4. 光滑结构的分析 w!|jL $5L  
    ia#8 ^z  
    e.VQ!)>  
    zL!}YR@&u"  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 IgyoBfj\d  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% <Toy8-kj  
    y2M]z:Y U  
    up!54}qy  
    -T=sY/O  
    5. 增加一个粗糙表面 [pxC3{|d$  
    BVzMgn;  
    6Z#$(oC  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 JKTn  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ^xX1G _{  
    8pXqgIbmb  
    d+WNg2#v  
    S;^'Ek"Z.  
    x8!uI)#tS  
    ]o?r( 1  
    =Cc]ugl7-  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 AL{iQxQ6  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 :|%1i>O  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 \C<'2KZR,  
    {YK7';_E*  
    25Uw\rKeO  
    puAjAvIax  
    6. 对衍射级次效率的影响 ;_ S D W  
    (B0QBDj!  
    Wud-(19  
    粗糙度参数: 7{lWg x  
     最小特征尺寸:20nm ?mHu eX  
     总的调制高度:200nm \GPTGi5A  
     高度轮廓 5t,X;  
    Le V";=_n  
    &3$FkU^F6  
    $ftxid8  
     ]&OI.p  
     效率 w0X})&,{`m  
    '{w[).c.  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 n s#v?D9NF  
    Y|6gg  
    `96MXP  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm T3NH8nH9"z  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 VVbFn9+V  
    }5AA}=  
    LP'~7FG  
    VCzb[.  
     效率 VwKfM MI8  
    ~ycWc Zi>  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 7Ue&y8Yf  
    M(1cf(<+  
    粗糙度参数: &2nICAN[  
     最小特征尺寸:40nm ! u@JH`  
     总调制高度:200nm 2^%O%Pc  
     高度轮廓 ~^PNMZk  
    [!#}#  
    5<M$ XT  
    z.|[g$F  
     效率 TBZhL  
    7 lSR  
    m.FN ttkM  
    N;a'`l  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 @&x'.2[nv  
    nRyx2\Py+  
    mU]pK5  
    粗糙度参数: $Wu|4]o>9  
     最小特征尺寸:40nm mV0u:ws  
     全高度调制:400nm ^{YK'60  
     高度轮廓 Zrzv';  
    L|nFN}da  
    8JXS:J.|v  
     效率 H43d[@h  
    -p"}K~lt:  
    yg6o#;  
    xiV!\Z}  
    2FY]o~@  
     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。 X|yVRQ?F`  
     @{Dfro  
    7. 总结 yg4#,4---b  
     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)。 R8 LHwRQ  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }:Y)DH% u  
     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。 %f?Zg44  
     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。
    `(/xj{"Fr}  
     
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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。。。,,