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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。 VQqEsnkz  
    NSM-p.I9  
    1. 建模任务 B.&q]CA v-  
    ^dqyX(  
    .F 3v)  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 6S`eN\s  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7CwG(c/5  
    -V4@BKI8  
    2. 建模任务:正弦光栅 >rYP}k  
    UyK|KL  
    x-z方向(截面视图) $ n 7dIE  
    t3U*rr|A  
    D%Pq*=W  
    光栅参数 Cww$ A %}  
     周期:0.908um \>9%=32u.  
     高度:1.15um ApS/,cV  
    (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) c&F"tLl  
    q] ,&$d^@  
    3. 建模任务 (*"R"Y  
    *,pG4kh!  
    ,{:5Z:<|  
    xmq~:fcU=  
    O]lWaiR`  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 qZA?M=NT?  
    roL~r`f`  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 |\N[EM%.@  
    qw"`NubX  
    6,s@>8n  
    2r[Q$GPM<  
    4. 光滑结构的分析 H={fY:%  
    W%~ S~wx  
    rq2XFSXn  
    \{NeDv{A  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ::adT=  
     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% -+ $u  
    wIi(p5*  
    (lEWnf=2h  
    QD / | zi  
    5. 增加一个粗糙表面 ("H:T?4Qs  
    Kw925@W  
    PO |p53  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 oPre$YT}h  
     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。 (AR-8  
    S/7D}hJ  
    u5T \_0  
    #M{}Grg  
    f+L )x  
    jd(=? !_  
    ScM2_k`D  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 0jj }jw  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 "$ u"Py  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 CEI#x~Oq  
    y"2#bq  
    63F0Za}h  
    2R|2yAh  
    6. 对衍射级次效率的影响 HM ^rk  
    &/a/V  
    !~>u\h  
    粗糙度参数: k]I<%  
     最小特征尺寸:20nm PksHq77  
     总的调制高度:200nm @8V8gV? zm  
     高度轮廓 !cWKY \lpv  
    #(XP=PUj  
    @bD,^3U  
    ){8^l0b  
    @GjWeOj]  
     效率 B4U+q|OD#  
    H( cY=d,  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 X0P<ifIv  
    Udd|.JRd  
    :5C9uW #  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 5 _] i==M  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 }bjTb!  
    \kC/)d  
    `?`\!uP"  
    ii{5z;I]X  
     效率 <3ovCqa  
    1gCp/m2r7  
    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。 ^\Jg {9a  
    MUVp8! *@  
    粗糙度参数: o2F6K*u}  
     最小特征尺寸:40nm njvmf*A?S  
     总调制高度:200nm +gK7`:v4O*  
     高度轮廓 B#sc!eLmU&  
    @I_ A(cr  
    3}Uae#oy  
    .X YSO  
     效率 E~{-RZNK  
    h*d&2>"0m?  
    &5C%5C~ch  
    Neey myW  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 GRlA 9Q  
    d+"KXt5CV  
    KRm4r  
    粗糙度参数: C.(<KV{b  
     最小特征尺寸:40nm ygT,I+7\  
     全高度调制:400nm vhKeW(z  
     高度轮廓 :t9(T?2  
    = `70]%  
    *>Om3[D  
     效率 31J7# S2  
    aD0w82s]J  
    M.H4ud  
    ilpg()  
    v)rN] 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。 7r*>?]y+  
    sm\/wlbE  
    7. 总结 :i?Z1x1`  
     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)。 OJ] {FI  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 4!iS"QH?;^  
     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。 5%,n[qj4IT  
     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。
    7.akp  
     
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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。。。,,