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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。 Y>+\:O  
    V&DS+'P  
    1. 建模任务 }0T1* .Cz  
    v.+-)RLQg  
    JQ%`]=n(/  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 //W<\  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 =F ZvtcCa  
    9[|Ql  
    2. 建模任务:正弦光栅 [t /hjm"$  
    zQ}:_  
    x-z方向(截面视图) +"a . ,-f!  
    +GWeu0b(~  
    @7%nMTZ@&v  
    光栅参数 ocy fU=}X  
     周期:0.908um kzGD *  
     高度:1.15um Nl7"|()e  
    (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) >U9*  
    pHY~_^B4&  
    3. 建模任务 7vV3"uns  
    'u$$scGt  
    JPgV7+{b[  
    {3C~cK{  
    &?*M+q34  
    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。 5-bd1!o  
    dapQ5JT/  
     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。 RNiZ2:  
    }7vX4{Yn  
    9xC,i )  
    Ud:v3"1  
    4. 光滑结构的分析 APuG8 <R,  
    jGd{*4{3+  
    Rw*l#cr=.  
    xF5q=%n  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 c0u!V+V%  
     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% by& #g  
    GLt#]I"LY  
    Se* GR"Z+  
    o8RagSIo8  
    5. 增加一个粗糙表面 BULX*eOt  
    IR|AlIv  
    ld4QhZia  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 &?/h#oF@\  
     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。 '6fMF#X4F  
    {Os$Uui37\  
    $)mE"4FE  
    mTW0_!.  
    3*3WO,9  
    5Y"lr Y38  
    g% #" 5Kr  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 xRJv_=dT  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Txfu%'2)e  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 WtFv"$V  
    |SZRO,7x  
    q/?#+d  
    $k V^[  
    6. 对衍射级次效率的影响 g ` 6Xrf  
    ;c_X ^"d  
    n!&DLB1z  
    粗糙度参数: 8k]'P*9ulz  
     最小特征尺寸:20nm 'd^U!l  
     总的调制高度:200nm 6?Rm>+2>v  
     高度轮廓 ^~0\d;l_  
     .-'  
    uv}[MXOP  
    $&='&q  
    9@#Z6[=R,  
     效率 gpe^G64c`  
    L=Fm:O'#2  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 jtV{Lf3<  
    !!b5vzyve  
    1 +O- g  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm pN&5vu30  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 OA_:_%a(  
    .KGW#Qk8  
    @U_w:Q<9u  
    xpKD 'O=T  
     效率 ~#&bDot  
    ?0WJB[/  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 5v=%pQbY  
    9Y- Sqk+  
    粗糙度参数: =GTltFqI1  
     最小特征尺寸:40nm 4T`u?T]  
     总调制高度:200nm @3K)VjY7  
     高度轮廓 d%\ {,  
    p}hOkx4R\  
    p-GlGEt_X  
    *T*=~Y4kE  
     效率 @H"~/m_o  
    3 ~0Z.!O  
    cXFNX<  
    <YP>c  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ^!L'Ao y;E  
    ``)ys^V  
    AdesR-e$R  
    粗糙度参数: <- Q=h?D  
     最小特征尺寸:40nm "D'A7DA  
     全高度调制:400nm @Nn9- #iW  
     高度轮廓 fmXA;^%  
    5vj;lJKcd`  
    D+]#qS1q  
     效率 V]tuc s  
    m:59f9WXA  
    2K'3ry)[y  
    \C5YVl#  
    Eg-3GkC  
     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。 r9sW:cM:e  
    ?1K|.lr  
    7. 总结 ,`v)nwP  
     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=U3o=-:  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 8Gzc3  
     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。 UM(tM9  
     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。
    acz8 H 0cS  
     
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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。。。,,