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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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    在线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。 23opaX5V=  
    PWyFys  
    1. 建模任务 $-6[9d-N  
    7t78=wpLc  
    g91xUG  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Zc*#LsQh.`  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Fl"LK:)  
    u/wWD@,  
    2. 建模任务:正弦光栅 2d<`dQY{l3  
    $. sTb  
    x-z方向(截面视图) Tc|+:Usy  
    G {a;s-OA3  
    kq(]7jU$[  
    光栅参数 7]hRAhJ8I  
     周期:0.908um "L9pFz</  
     高度:1.15um 9Z3Vf[n5\  
    (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) JqEo~]E]  
    "tj]mij2)G  
    3. 建模任务 q\~D:z$+CO  
    n.o_._mu2  
    Ac/LNqIs  
    mk6>}z*  
    D@k#'KU  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 KnK\X>:  
    &@qB6!^  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 c{jTCkzq  
    Tcq@Q$H  
    a JQ_V  
    YCyh+%Q(  
    4. 光滑结构的分析 2V$YZSw6q  
    @X_)%Y-^O  
    BIT<J5>  
    jW}hLjlN  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 _~!c%_  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% :} o{<U  
    =z}M(<G  
    al4X}  
    FXid=&T@0D  
    5. 增加一个粗糙表面 ,4(m.P10  
    A.<M*[{q  
    &3P"l.j  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 )U{IQE;T#  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 IY|>'}UU#  
    `L.nj6F  
    ")W5`9  
    ,6wGdaMR  
    2*zMLI0.  
    ul\FZT 4  
    yuF\YOA9  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 =Unu>p}2V  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 0|(6q=QK  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 M+L0 X$}NZ  
    Bo/i =/7%  
    2c5)pIVEy  
    :) T#.(mR  
    6. 对衍射级次效率的影响 EL9JM}%0v  
    "T6s;'k  
    S2$r 6T  
    粗糙度参数: P)UpUMt;k  
     最小特征尺寸:20nm ,^qHl+'  
     总的调制高度:200nm w-``kID  
     高度轮廓 <J^94-[CF  
    3:gF4(.  
    QH6_nZY  
    2O0</^Z%E  
    r5uX?^mJ0  
     效率 .vpx@_;]9  
    e41r!od  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 M V~3~h8  
    nkz^^q`5l7  
    D}bCMN <  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm N1'$;9 c  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 O4,? C)  
    4-q8:5  
    2;YL+v2  
    N`5 mPE  
     效率 {OW.^UIq^  
    H`8}w{ft&  
    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。 ?rgtbiSW-  
    6"jV>CNc@  
    粗糙度参数: O@,9a~Ghd  
     最小特征尺寸:40nm e}W|wJ):j@  
     总调制高度:200nm UQ+!P<>w   
     高度轮廓 }&IOBYHVDo  
    -Sj|Y }  
    %weG}gCM  
    ~ ^) 4*@i6  
     效率 ~Z x_"  
    6?KJ"Ai9  
    O\)rp!i  
    $rmfE  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 UU]a).rz  
    2<Q3-|/i  
    mEDi'!YE"  
    粗糙度参数: ;TG<$4N  
     最小特征尺寸:40nm :LBRyBV  
     全高度调制:400nm ~> |o3&G{  
     高度轮廓 by0M(h  
    >TZyax<:  
    &\/p5RX  
     效率 P+[\9Gg  
    A>W8^|l6+-  
    e-e*%  
    y(0";\V  
    \t\ZyPxn  
     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。 {9*k \d/;  
    b6A]/290x  
    7. 总结 LHJjPf)F  
     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)。 Q7@.WG5  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 0NMekVi  
     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。 XhEd9>#  
     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。
    i?1g{JW  
     
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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。。。,,