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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。 YsP/p-  
    B wC+ov=  
    1. 建模任务 B,_`btJh  
    qX$u4I!,  
    7yI`e*EOD  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 xQu eE{  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 6z?gg3GV  
     i-W  
    2. 建模任务:正弦光栅 m&IsDAn  
    W J+> e+  
    x-z方向(截面视图) s t/n"HQ  
    g{>^`JtP  
    n|i"S`  
    光栅参数 `HW:^T  
     周期:0.908um Bf]$X>d  
     高度:1.15um +;q.Y?  
    (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) Ue$zH"w  
    G#[* |+f8  
    3. 建模任务 #tjmWGo,  
    u1cu]Sj0  
    gUVn;_  
    8g*hvPc  
    = .oHnMX2M  
    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。 '{ f=hE_/  
    '#Dg8/r!  
     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。 w#(RW7":F  
    a3@w|KLt  
    /smiopFcq  
    Lw*]EG|?  
    4. 光滑结构的分析 u+D[_yd^  
    q0O&UE)6Y  
    /\=MBUN  
    0{) $SY  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 v-`h>J!Nx  
     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% jm3G?Vnq  
    ](K0Fwo`;"  
    $h28(K%  
    5j^NV&/_  
    5. 增加一个粗糙表面 _:J*Cm[q  
    vR>o}%`  
    v6uxxsI>Hm  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 .L;@=Yg )  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 f h<*8w0H  
    >dQK.CG  
    4MW ]EQ-  
    PRs@zkO  
    XnUO*v^]  
    o6}n8U}bk  
    )`HA::  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 V"RpH,  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Kt/)pc  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 +MUwP(U=w  
    nr2r8u9r  
    @CQb[!9C  
    =AOWeLk*G  
    6. 对衍射级次效率的影响 <I=$ry6 8  
    Mkv|TyC  
    x?r1s#88>  
    粗糙度参数: lDc;__}Ws  
     最小特征尺寸:20nm i$UQbd  
     总的调制高度:200nm 7#-y-B]l  
     高度轮廓 c-CYdi@  
    ;D2E_!N dt  
    {'bip`U.  
    >HTbegi  
    ?IYY'fS"  
     效率 ;Zut@z4\  
    g]$ 4~"|.  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Hs?zq  
    6*XM7'n  
    Q9>U1]\  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm wu~hqd  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 wH6u5*$p  
    k%Vv?{g  
    HKmcQM  
    =mt?C n}  
     效率 [Ot,q/hBJ  
    /c-nE3+rn  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 <$E6oZ  
    ZX.TqvK/r  
    粗糙度参数: D`o<,Y  
     最小特征尺寸:40nm \54}T 4R  
     总调制高度:200nm |V&G81sM  
     高度轮廓 e~\QE0Oe:  
    aXR%;]<Dw  
    hWEnn=BW  
    @}LZ! y  
     效率 %|"Qi]c d  
    1B:aC|B  
    lZ+!H=`  
    #V_GOy1-  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 `T WN^0!]  
    =dH$2W)G  
    ?y7w}W  
    粗糙度参数: M]EsS^/X  
     最小特征尺寸:40nm 4A.Q21s  
     全高度调制:400nm tIZ~^*'  
     高度轮廓 J !#Zi#8sF  
    Fi;VDK(V9  
    T] | d 5E  
     效率 xHkxc}h  
    d#_m.j  
    nkY@_N  
    s: |M].  
    3C^1f rF  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 :Ml7G  
    <n0{7#PDqw  
    7. 总结 f} K`Jm_}?  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 =,/D/v$m'2  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 I3y9:4  
     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。 tJD] (F  
     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。
    Wk7WK` >i  
     
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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。。。,,