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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。 ABIQi[A  
    HKXtS>7d  
    1. 建模任务 #TG7WF 5  
    h 7/wkv\y9  
    [QZ8M@Gty#  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 @{ CP18~:  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 i6-&$<  
    G<m6Sf  
    2. 建模任务:正弦光栅 o4qB0h  
    qX"m"ko  
    x-z方向(截面视图) qK jUp"  
    3?x}48  
    zI& ).  
    光栅参数 X[E!q$ag  
     周期:0.908um P3_ &(  
     高度:1.15um 3E$h W  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) FdE9k\E#/)  
    +\GuZ5`  
    3. 建模任务 gk^`-`P  
    s~b!3l`gu  
    Cj10?BNV)  
    _08y; _S  
    ~&7 *<`7{  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 /I@`B2  
    O|e/(s?$  
     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。 p9Y`_g`  
    q6T>y%|FZ  
    @~j- -L  
    _s~F/G`iT  
    4. 光滑结构的分析 [E:-$R  
    Sd?+j;/"  
    (jtkY_  
    '(fCi  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Uv|^k8(  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% zz[[9Am!  
    Epm%/ {sHV  
    r.10b]b  
    E[8i$  
    5. 增加一个粗糙表面 $E35 W=~)  
    &?0hj@kd~  
    c]3^2Ag,  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ;_D5]kl`  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 12S[m~L%  
    VK/i5yT5N  
    -z?O^:e#x  
    U\`yLsKvH`  
    c 6$n:  
    InfUH8./t  
    JNSH'9!n6  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 nH(H k%~  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 a^MR"i>@G  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 z! DD'8r>  
    nk+*M9r|I  
    yL%k5cO$N  
    }ej-Lu,b3  
    6. 对衍射级次效率的影响 Nbm=;FHB`  
    [.*o< KP  
    r/B iR0$E  
    粗糙度参数: Nk/Ms:57y  
     最小特征尺寸:20nm 2apQ4)6#[H  
     总的调制高度:200nm oQ_n:<3X  
     高度轮廓 hP]zC1s  
    @V5'+^O  
    T7!=KE_z  
    }hX"A!0  
    9KLhAYaq  
     效率 (??|\ &DTi  
    aShZdeC*f  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 m[!AOln)  
    `@r#o&  
    EL=}xug,?  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm "K*+8 IO2  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 G9uWn%5r  
    wJF Fg :  
    d8T,33>T  
    /DQcM.3  
     效率 uyDYS  
    L~~Dj:%uq  
    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。 ?G>#'T[  
    V7 dAB,:  
    粗糙度参数: J "dp?i  
     最小特征尺寸:40nm @5-+>\Hd^t  
     总调制高度:200nm v__;oqN0  
     高度轮廓 G$HLta  
    |;B 'C#  
    5cE!'3Y  
    r ,,A%  
     效率 Fttny]  
    X@7K#@5  
    \w=7L- 8  
    > AV R3b  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 vDAv/l9  
    SY}iU@xo  
    ,As78^E{  
    粗糙度参数: ]m(5>h#  
     最小特征尺寸:40nm oFeflcSz  
     全高度调制:400nm e[@ ^UY  
     高度轮廓 ~-w  
    XU#nqvS`.  
    YMx zj  
     效率 dsxaxbVj%  
    C4P7,  
    \..(!>,%F  
    _(\\>'1q!  
    q61 rNOw_  
     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。 pPG@_9qf  
    +C)auzY7N  
    7. 总结 \[+\JWJj  
     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)。 B&m?3w  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 OQA3~\Vu  
     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。 m~Dq0 T  
     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=ZB;(`L1  
     
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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。。。,,