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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。 (HSgEs1d  
    IdXZoY  
    1. 建模任务 cOPB2\,  
    tUgEeh6  
    (y M^  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 O9g{+e`  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $ZNu+tn Y  
    5!EJxP9  
    2. 建模任务:正弦光栅 F$^Su<w5l  
    e0J6Ae4V[  
    x-z方向(截面视图) =e8bNg  
    %/YcL6o(  
    bks/ `rIA  
    光栅参数 KyzFnVH3)  
     周期:0.908um <x&%~6j  
     高度:1.15um 1P(|[W1  
    (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) !}4MN:r  
    ({NAMc*  
    3. 建模任务 04*6(L)h*  
    jiYmb8Q4D  
    ND5`Q"k   
    %s&ChM?8F  
    H6&J;yT}  
    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。 i| ZceX/  
    r" K':O6y  
     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。 ;>AL`M+  
    H_0/f8GwnG  
    ^k Cn*&  
    ^qC;Nh4F  
    4. 光滑结构的分析 gq"gUaz  
    l983vKr  
    {U84 _Pi  
    ]>+PnP35G  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 }=|!:kiE  
     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% STglw-TC\  
    iC*F  
    ** +e7k   
    l/Vo-#  
    5. 增加一个粗糙表面 =b[_@zq]  
    =+x yI  
    1Jj Y!  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ,:%"-`a%  
     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。 rY p3(k3  
    t w(JZDc  
    NNF>Xa`9,  
    doB  
    /'hCi]b@v  
    Q//,4>JKf  
    3 E3qd'  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 YOrrkbJ(  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 8kbY+W%n  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 #_B-4sm  
    !sRngXCXk?  
    Iu{kPyx  
    jn: NYJv  
    6. 对衍射级次效率的影响 &bhq`>  
    ^{\<N()R  
    k64."*X  
    粗糙度参数: ZlHDi!T  
     最小特征尺寸:20nm 1pCieTz!PN  
     总的调制高度:200nm 8`b`QtGf  
     高度轮廓 (o J9k[(  
    .c#y%S  
    -!)xQvagD.  
    NO] 3*  
    720)VzT  
     效率 \3Q&~j  
    Q.Aw2  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 0I{gJSK.,  
    E0/mSm"(T  
    )9S>Z ZF  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm @vMA=v7a  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 1.D-FPK  
    I2 a6w<b  
    _Cw:J|l.  
    uHIiH@ S  
     效率 Jjl%R[mI  
    zyg:nKQW  
    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。 A!vCb 8(TX  
    a,Gxm!  
    粗糙度参数: JxjI]SF02  
     最小特征尺寸:40nm dDDGM:]  
     总调制高度:200nm {u[V{XIUh  
     高度轮廓 W- $a Y2  
    Jd,)a#<j  
    efG6v  
    AkU<g  
     效率 eh*6cQ.0  
    E(Rh#+]Y5  
    ICB~_O5  
    0GDvwy D1  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 0Y]0!}  
    L&-hXGx=7  
    WhBpv(q}.  
    粗糙度参数: XCsiEKZ_i  
     最小特征尺寸:40nm ^Cv^yTj;&  
     全高度调制:400nm *[eL~oN.c  
     高度轮廓 0lM{l?  
    B$?qQ|0:=  
    mfny4R1_  
     效率 ?8, %LIQ?  
    \uG`|D n  
    qpJ{2Q  
    ]ALc;lb-}  
    /?/#B `  
     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。 : t$l.+B  
    N:VX!w  
    7. 总结 S>q>K"j^!  
     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)。 A\Txb_x  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 mgZf3?,)  
     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。 7:NmCpgL!  
     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。
    dz#5q-r  
     
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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。。。,,