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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。 d; boIP`M;  
    ]cHgleHQ  
    1. 建模任务 =$'6(aDH  
    ]_f_w 9]  
    0"<H;7K#W  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 'DP1,7  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $V -~Bu-  
    wr$("A(  
    2. 建模任务:正弦光栅 ?:Uv[|S#>  
    3l rT3a3vV  
    x-z方向(截面视图) 'j#*6xD  
    dqU~`b9  
    "g5^_UP  
    光栅参数 9+Np4i@  
     周期:0.908um fDv2JdiU  
     高度:1.15um J!dm-L  
    (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) UXJ eAE-  
    }bb;~  
    3. 建模任务 ]C!gQq2'a  
    kMIcK4.MH  
    G/)O@Ugp  
    WlOmJtt4)  
    }|h# \$w  
    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。 R`NYEptJ  
    X-bcQ@Oj  
     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。 LBw1g<&  
    9 P l  
    xG~P+n7t5$  
    l!D}3jD  
    4. 光滑结构的分析 5'OrHk;u  
    c[0}AG J  
    qU \w=  
    q }3`|'3  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 5%Y3 Kwyy  
     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% (p"%O  
    \"7*{L:  
    'TTLo|@"-  
    j`{?OYD  
    5. 增加一个粗糙表面 =/@D8{pU  
    s:n6rG  
    sA+ }TNhq  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ( >LF(ll  
     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。 Amtq"<h9a  
    9)l$ aBa  
    l0|5t)jF-  
    0CHH)Bku  
    cn3#R.G~  
    "BM#4  
    6_(&6]}66  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 &h}#HS>l  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 |Tv#4st  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 t*p71U4+I  
    p?02C# p  
    34f?6K1c  
    +Q/R{#O  
    6. 对衍射级次效率的影响 &sl0W-;0  
    ]=\].% >  
    x`mG<Yt  
    粗糙度参数: '6DBs8>1  
     最小特征尺寸:20nm !Lu2  
     总的调制高度:200nm ,V7nzhA2  
     高度轮廓 ` ./$&'  
    atj(eg  
    XgZD%7  
    N:^n('U&j  
    AzPu)  
     效率 0Fq} N  
    v_yw@  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 irZ])a  
    +5)nk}  
    Mc)}\{J  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm W<'m:dq  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ~$c\JKH-  
    A@`}c,G  
    VMZMG$C  
    t^&Cxh  
     效率 ::`HQ@^  
    !n`fTK<$  
    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。 )Om*@;r(  
    p#-Z4-`  
    粗糙度参数:  -uS!\  
     最小特征尺寸:40nm Zj(AJ*r  
     总调制高度:200nm 9gW|}&-  
     高度轮廓 j/DzCcp7  
    ;[ZEDF5H  
    GC-5X`Sq  
    e[1hz_v  
     效率 hDDn,uzpd  
    9+|$$)  
    /WcG{Wdp  
    6bg ;q(*7  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 hW<%R]^|  
    PrqlTT}Px  
    Lj({[H7D!  
    粗糙度参数: @F AA2 d  
     最小特征尺寸:40nm Xg6Jh``  
     全高度调制:400nm 4Z3su^XR  
     高度轮廓 ijv(9mR  
    {p2!|A&a  
     $c!p&  
     效率 v&\Q8!r_  
    <sbu;dQ`  
    70d1ReQ  
    Z-%\ <zT  
    =IZT(8  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 2k~l$p>CN!  
    #~]zhHI  
    7. 总结 Fe*R  
     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)。 !)f\%lb  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 `7E;VL^Y1  
     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。 ZvM(Q=^  
     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。
    [(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。。。,,