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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。 )wmG&"qsP  
    8>E_bxC  
    1. 建模任务 oBA]qI  
    92@/8,[  
    uN:|4/;{&  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Wz}8O]#/.  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 .H M1c  
    uB(16|W>S  
    2. 建模任务:正弦光栅 Zy}Qc")Z  
    RGeM.  
    x-z方向(截面视图) 23lLoyN  
    p)t1] <,Of  
    9>t  
    光栅参数 "Ih>>|r  
     周期:0.908um K+0&~XU  
     高度:1.15um $[L8UUHY<8  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 'f#i@$|]  
    ^4+ew>BLSv  
    3. 建模任务 (1 "unP-  
    Kk}|[\fW  
    hPC t-  
    ){AtV&{$  
    x>>#<hOz[  
    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。 6@7K\${  
    Quc,,#u  
     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。 I9! eL4e  
    0XrB+nt  
    *V\z]Dy-[  
    rjmKe*_1V  
    4. 光滑结构的分析 [79 eq=  
    Qy)+YhE  
    LQ,RQ~!  
    &GF|Rr8NXs  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 7}r!&Eb  
     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% ]Qo.X~]  
    -BY'E$]4  
    bv.DW,l%'  
    HF9\SVR B  
    5. 增加一个粗糙表面 hSxlj7Eo^T  
    `EV" /&`  
    yI&{8DCCw  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 |-WoR u  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ]L'FYOfrpx  
    dQoZh E  
    -S7PnR6  
    -=W"  
    59?@55  
    !Gv*iWg  
    FmfPi .;1  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 uCA! L)$  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 1E(~x;*)  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 {U$qxC]M  
    Fq{Z-yVp  
     R^%uEP  
    Qfhhceb6#J  
    6. 对衍射级次效率的影响 Gj[+{  
    x.V6C0|6"  
    Bg^k~NX%  
    粗糙度参数: vepZod}D  
     最小特征尺寸:20nm b.qp&2A  
     总的调制高度:200nm :<-,[(@bR  
     高度轮廓  &cjE+  
    J`6X6YZ  
    <O`yM2/pS  
    tEz6B}  
    / 38b:,  
     效率 OD,"8JF  
    ?/mkFDN  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ryz [A:^G  
    O"otzla  
    DVu_KT[Hd  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm \z}/=Qgc  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 m oQ><>/  
    O|#N$a&_N  
    pRsYA7Ti  
    #!Iez vWf  
     效率 n@LR?  
     `O-LM e  
    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。 E"ju<q/Q  
    :n3)vK   
    粗糙度参数: O[p;IG`  
     最小特征尺寸:40nm G)(\!0pNZ  
     总调制高度:200nm ],*^wQ   
     高度轮廓 _":yUa0D  
    Cdjh/+!f  
    > ,L'A;c}  
    Mr}]P(4h  
     效率 cD-.thHO  
    Luxo,Ve  
    9N9dQ}[:g  
    \NYtxGV[Z  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 lYlU8l5>  
    F+;{s(wx  
    #4(/#K 1j  
    粗糙度参数: ={9G.%W  
     最小特征尺寸:40nm zy(i]6  
     全高度调制:400nm c5uT'P"  
     高度轮廓 [3a-1,  
    9`J!]WQ1[  
    O_*(:Z  
     效率 C;DNL^  
    CroI,=a&,  
    "ei*iUBN:  
    ;!<WL@C~  
    =RR225  
     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。 S~1>q+<Q  
    2[&3$-]  
    7. 总结 3F,$} 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)。 sQ65QJtt0A  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 |H67ny&K^&  
     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。 (7RxCo=X  
     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。
    sIuk  
     
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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。。。,,