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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。 EA72%Y9F  
    *}=W wG  
    1. 建模任务 l-rI|0D#  
    J3vuh#  
    NU"X*g-x^  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 dXQWT@$y!E  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ?:c hAN@  
    oizoKwp%  
    2. 建模任务:正弦光栅 w}?\Q,  
    jkd8M;Jw  
    x-z方向(截面视图) E.brQx#}  
    ygG9ht  
    ~-x\E#(  
    光栅参数 ) Lv{  
     周期:0.908um UlR7_   
     高度:1.15um (;0]V+-  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) NaIVKo  
    +=v|kd  
    3. 建模任务 ;+\;^nS3d  
    2*N# %ZUX  
    TDFv\y}yc  
    _GS2&|7`  
    z;)% i f6  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 a?dM8zAnc  
    mj pH)6aD0  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 O`4X[r1LD  
    qW9|&GuZ$  
    .x&>H  
    gKnAw+u\  
    4. 光滑结构的分析 Iq9+  
    sz5@=  
    V=U%P[S  
    SJfsFi?n  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Oc1ZIIkh\  
     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% qH$p]+Rk 5  
    5 m:nh<)#  
    d)@M MF  
    r+n&Pp+9  
    5. 增加一个粗糙表面 Pj$a$C`Z  
    *)Y;`Yg$  
    BFY~::<b  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 mdwY48b  
     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。 =e63>*M|  
    %rYt; 7B  
    p[RD[&#b  
    DWDe5$^{  
    a2zo_h2R  
    Y\lBPp0{\v  
    ;:cM^LJ  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 CBc}N(9  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 }w$/x<Q[  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 W`KkuQ4cM  
    FU<rE&X2:  
    1BF+sT3  
    DZvpt%q  
    6. 对衍射级次效率的影响 Jv5G:M5+~  
    t]V)3Ww  
    7Sokn?~i  
    粗糙度参数: $>+-=XMVB  
     最小特征尺寸:20nm W[b/.u5z:  
     总的调制高度:200nm SL(Q;_  
     高度轮廓 E:7vm@+  
    ]HRE-g  
    f,$FrI,  
    3.>jagu  
    lB,MVsn18  
     效率 79&Mc,69  
    @9^kl$  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 `ul"D%  
    ]M_)f  
    y jb.6  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm PRs[:we~~  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ; qvZ*  
    *H;&hq  
    E-r/$&D5mP  
    xx%WIY:}  
     效率 ;$Wa=wHb  
    s4w<X}O_  
    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。 9"/{gf3D  
    3>;U||O  
    粗糙度参数:  3o/f#y  
     最小特征尺寸:40nm `toSU>:  
     总调制高度:200nm M jHeUf  
     高度轮廓 7"M7N^  
    -i 9/1.Z  
    }(gXlF  
    ;DGp7f#9  
     效率 (|Xf=q,Le  
    5e/%Tue.  
    lk8VJ~2d  
    7%JXVP}A  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ^y&l!,(A   
    j&8U:Q,  
    }V`Fz',lZ  
    粗糙度参数: lG q;kIQ  
     最小特征尺寸:40nm kQ|}"Tw7  
     全高度调制:400nm ctj.rC)6n  
     高度轮廓 9gjx!t>`H  
    MTr _8tI  
    vG<Mz?wr  
     效率 y#r=^r]l)  
    ${`\In_?O  
    /bg8oB4  
    | YvO$4=s  
    GJ!usv u  
     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。 H.'_NCF&;L  
    DT_012 z  
    7. 总结 W&G DE  
     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)。 I_v]^>Xw  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 =_=jXWOQv  
     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。 ; <3w ,r  
     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。
    s9@IOE GAt  
     
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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。。。,,