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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。 C2%3+  
    O*"wQ50Ou  
    1. 建模任务 X~VZ61vNu  
    |&*rSp2iH  
    #Yb9w3N  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ^O9m11  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 yq^$H^_O p  
    {.'g!{SHp  
    2. 建模任务:正弦光栅 c^UM(bW  
    xg!\C@$  
    x-z方向(截面视图) ?4dd|n  
    Z?[J_[ZtR3  
    6m<9^NT  
    光栅参数 , Vr6  
     周期:0.908um _'v )Fy  
     高度:1.15um F#9KMu<<cI  
    (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) }{PtQc6RL!  
    Xq$0% WjG  
    3. 建模任务 nr6[rq  
    D#(L@ {vC  
    qoq<dCt3  
    E 4(muhY  
    U}5KAi 9Z  
    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。 hIHO a  
    $9b6,Y_-  
     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。 jDR\#cGrZ  
    ?7dDQI7^(  
    gKEvgXOj  
    3Q6#m3AWY  
    4. 光滑结构的分析 r+obm)Qtp  
     5Ww\h  
    0;`PHNBq  
    UzRF'<TWf  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 [IW7]Fv<F  
     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% z(a:fL{/XG  
    x@x@0k`A2  
    t)ry)[Dxv  
    r F - yD1  
    5. 增加一个粗糙表面 {=Y&q~:8v  
    ;<Q_4 V  
    Z ISd0hV  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 =sJHnWL[  
     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。 :"^$7  
    DA\O,^49h  
    AY]nc# zz  
    -4a&R=%p  
     vpMv  
    ot6 P q}  
    XP1_{\  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 s!\L1E  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ;W"[,#2TM  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 qdZYaS ~  
     EZFWxR/  
    hWJc A.A  
    p5hP}Z4r  
    6. 对衍射级次效率的影响 w, wt<@}  
    r3)t5P*_  
    Ved:w^ ,  
    粗糙度参数: yLX\pkAt4  
     最小特征尺寸:20nm XsCbA8Qv  
     总的调制高度:200nm EtG)2)  
     高度轮廓  -"H9W:  
    cke[SUH,  
    "+60B0>sc  
    lUz@Em  
    7]Yd-vA  
     效率  '%4,!  
    >?V->7QLP  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 :4TcCWG  
    N"{o3QmA  
    e%\KI\u  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ];YOP%2   
     总调制高度:400nm 高度轮廓 jTIn@Q  
    wOP}SMn  
    5{[0Clb)  
    l+,rc*-j0  
     效率 #Ba'k6b  
    v]>(Ps )R  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 M`FL&Ac  
    |d8o<Q  
    粗糙度参数: .nJGxz+X"  
     最小特征尺寸:40nm >XN&Q VE  
     总调制高度:200nm R!ij CF\  
     高度轮廓 hGLBFe#3  
    ljRR  
    :csLZqn[  
    %,BJkNV  
     效率 K9iR>put  
    8?!Vr1x  
    W:G*t4i  
    #Bjnz$KB  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 l0f6Lxfz  
    #kA+Yqy \)  
    t1S\M%?  
    粗糙度参数: `7`iCYiTy  
     最小特征尺寸:40nm tee%E=P  
     全高度调制:400nm ;pJ7k23(  
     高度轮廓 W=/B[@3'  
    ~?FKww|_*J  
    4T" P #)z  
     效率 3$TpI5A  
    $= gv  
    {^F_b% a4z  
    uWSG+  
    ,h"M{W$  
     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。 y)2]:nD`B  
    uzOZxW[e  
    7. 总结 rQF%;  
     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)。 EW)]75o{QF  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 i*3'O:Gq  
     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。 q%l<Hw6{z  
     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。
    HDYoM  
     
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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。。。,,