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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。 nc?B6IV  
    Jp~zX lu  
    1. 建模任务 sWqM?2g  
    7wVH8^|  
    j.|U=)E  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 fZ{[]dn[  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 c0rk<V%5+  
    A)NkT`<)  
    2. 建模任务:正弦光栅 {C3Y7<  
    g0R[xOS|  
    x-z方向(截面视图) C+N k"l9  
    m_7 nz!h  
    3z8C  
    光栅参数 ]?LB?:6  
     周期:0.908um r'4:)~]s  
     高度:1.15um 8e2?tmWM  
    (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) A :e;k{J  
    j*R,m1e8  
    3. 建模任务 J/x2qQ$9  
    P'$ `'J]j  
    @cD uhK"U}  
    diT=x52  
    n/Dp"4H%q  
    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。 I4c!m_sr  
    WO*9+\[v  
     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。 #x@eDnb_  
    5iX! lAFJ  
    =o7}]k7  
    lB;FUck9  
    4. 光滑结构的分析 .*/Fucr  
    9 c3E+  
    nt :N!suP3  
    |U' I/A  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 H)(jh  
     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% &#w=7L3AW  
    }JgYCsF/f  
    5/0j}_pP  
    vqdX^m^PY  
    5. 增加一个粗糙表面 []pN$]+c  
    $jzFc!rs  
    ~$,qgf  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Gh( A%x)  
     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。 HIvZQQW|  
    F5T3E?_  
    gzn^#3b  
    ^QX bJJ  
    au@a8MP  
    \Y|*Nee}XP  
    Me3dpF  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 L,_.$1d  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 KOSM]c\H  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 o>]`ac0b}Y  
    B4H!5b  
    |V,<+BEi  
    Ri7((x]H"  
    6. 对衍射级次效率的影响 GZ#aj|  
    Sv[5NZn0&  
    >l5$9wO  
    粗糙度参数: 6p;m\  
     最小特征尺寸:20nm 0Q9T3X  
     总的调制高度:200nm -G|a*^  
     高度轮廓 _GYMPq\%L#  
    _=XX~^I,  
    QO;4}rq  
    `)$_YZq|SR  
    b7:0#l$  
     效率 5]Ajf;W\  
    $&I 'o  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ){;02^tX  
    xyh.N)  
    v $({C  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm WgQBGch,!  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 pW\'Z Rj  
    ts~{w; c  
    F\JUx L@8  
    a:STQk V  
     效率 cI0 ]}S  
    e&<yX  
    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。  Ukz;0q  
    E2wz(,@  
    粗糙度参数: y(jg#7)  
     最小特征尺寸:40nm ~p1EF;4#  
     总调制高度:200nm aBuoHdg;  
     高度轮廓 /B3R1kNf|  
    \E1U@6a  
    je,}_:7  
    :3h{ A`u  
     效率 m:QG}{<.h  
    256LHY|6  
    "\%On >  
    >p\e 0n  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 iI1n2>V3y  
    sy* y\5yJ  
    Y-!YhWsS  
    粗糙度参数: $D1w5o-  
     最小特征尺寸:40nm }GwVKAjP  
     全高度调制:400nm knp>m,w  
     高度轮廓 A;XOT6jv?  
    5N$E()m$  
    1%[_`J;>Z  
     效率 8,T4lb<<  
    "8f?h%t  
    Wzq>JNn y  
    } l 667N  
    kh$_!BT  
     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。 {2d_"lHBt  
    1Nn@L2b 2  
    7. 总结 a dfR!&J  
     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)。 z`Wt%tL(  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 &7mW9]  
     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。 ff? t[GS  
     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。
    UKd'+R]  
     
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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。。。,,