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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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    在线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。 %iHyt,0v2  
    8:;u v7p  
    1. 建模任务 l|4xKBCV]  
    " 8~f  
    8 /:X& &  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 +OV%B .  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 q g) Af  
    Dx9$H++6$X  
    2. 建模任务:正弦光栅 ^EnNbFI  
    p{\qSPK  
    x-z方向(截面视图) Sn{aHH  
    l4R<`b\Jt  
    iKR8^sj7S  
    光栅参数 oyi7YRvwd  
     周期:0.908um p,_6jdz  
     高度:1.15um Oc^6u  
    (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) %fex uy4  
    ]%vGC^  
    3. 建模任务 ')Dp%"\?  
    p*(U*8Q  
    6KBzlj0T+  
    GN~[xXJU  
    x"zjN'|  
    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。 W(]E04  
    RE(=! 8lGR  
     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。 B.CH9M  
    KoxGxHz^Y3  
    yhJA;&}>  
    4{Yy05PFS  
    4. 光滑结构的分析 oF 1W}DtA  
    b7>,-O  
    {7ZtOe  
    0C"PC:h5  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 l&e5_]+%  
     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% i_jax)m%  
    _k"&EW{ Ii  
    E'Fv *UA  
    ~|0F?~eR7  
    5. 增加一个粗糙表面 )Yy#`t  
    ]iE.fQ?;J  
    ~t.WwxY+  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 :!Y?j{sGU  
     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。 ^J*G%*  
    5* o\z&*L  
    #*7/05)  
    iA^+/Lt  
    t^bdi}[  
    @FnI?Rx  
    CLFxq@%nu~  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 !txELA~24  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 w50Bq&/jX  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 &ttv4BC^r  
    SCt=OdP=  
    95gsv\2  
    &Curvc1fm  
    6. 对衍射级次效率的影响 zvK5Zxl  
    fEv<W  
     HN~v&,  
    粗糙度参数: aJa^~*N/Aa  
     最小特征尺寸:20nm &xiDG=I#  
     总的调制高度:200nm 8#d1}Y  
     高度轮廓 !=h|&Vta  
    9Qs"X7iH  
    v ACsppa>#  
    P9tQS"Rs  
    jhEg#Q$  
     效率 N|Cy!E=d  
    >fZ/09&3  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 5?~[|iPv  
    ~&j`9jdOj  
    (Q+:N;  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm _{Q?VQvZ  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ,w b|?>Y  
    Oih2UrF  
    yzM+28}L<I  
    ]Re~V{uh  
     效率 C +?@iMh  
    K9qEi{[  
    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。 x 1xj\O  
    3}#XA+Z  
    粗糙度参数: @;n$caw  
     最小特征尺寸:40nm |n6 Q  
     总调制高度:200nm kj3o1Y  
     高度轮廓 r)#"$Sm  
    ng&EGM  
    /4B4IT  
    MkNURy>n&  
     效率 ?"8A^ ^  
    *A1TDc$  
    ZAM+4#@  
    Zqs-I8y  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 YT(1 "{:  
    @<TfA>*VJ  
    k@";i4}A  
    粗糙度参数: hte9l)  
     最小特征尺寸:40nm 5 *pN<S  
     全高度调制:400nm aEqI51I  
     高度轮廓 ~h^}W$pO  
    AIxBZt7{b  
    t-4 R7`A<  
     效率 7+!7]'V  
    $H:h(ia:  
    .iN*V|n  
    `Ig2f$}  
    FPUR0myCU  
     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。 B%g:Z  
    Qhr]eu;z  
    7. 总结 ExP25T  
     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)。 |o=\9:wV  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 nC!^,c  
     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。 aCi^^}!  
     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。
    ~B*\k^t`  
     
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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。。。,,