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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。 zqAK|jbL  
    {p UOu8`Z  
    1. 建模任务 ]zVe%Wa  
    Dbr(Wg  
    lkp!S3,  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 kl[bDb1p  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 j#%*@]>Tg  
    m^_)aS  
    2. 建模任务:正弦光栅 )|/t}|DIx  
    ))63?_  
    x-z方向(截面视图) hD58 s"L$  
    Jg|3Wjq5  
    nLkC-+$tM  
    光栅参数 WT(R =bLw  
     周期:0.908um LJZEM;;}  
     高度:1.15um Db yy H_  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) kYs2AzS{d  
    V]}/e!XK\  
    3. 建模任务 Z.m.Uyz{7  
    ?A Y596  
    V&KH{j/P  
    ,=>O/!s  
    nngL,-v#F  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 fE)+9!  
    Yl1@ gw7  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 u ` 9Eh;  
    oq]KOj[  
    7K9+7I&C  
    Mz]LFM  
    4. 光滑结构的分析 _?Jm.nT  
    f%*-PW^*  
    #:Cr'U  
    -$WiB  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 k` (_~/#  
     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% L0|Vc9  
     wb4 4  
    6?}8z q[  
    Q+G=f  
    5. 增加一个粗糙表面 KUH&_yCRB  
    UDyvTfh1X  
    }9P)<[>  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 GLc+`,.  
     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。 TdD-# |5  
    1t!Mg{&e[x  
    xNxIqq<k  
    *JO"8iLw  
    RWA|%/L  
    X+ iA"B  
    #D//oL"u]  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 s'\"%~nF<  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 94nvh:n  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 cx_"{`+e  
    *N'B(j/  
    "cJ5Fd:*  
    shn`>=0.&  
    6. 对衍射级次效率的影响 .M:,pw"S]  
    W,Dr2$V  
    aKCCFHq t!  
    粗糙度参数: w #(XiH*  
     最小特征尺寸:20nm 3L>V-RPiM  
     总的调制高度:200nm HEe0dqG  
     高度轮廓 ci3{k"  
    `5e#9@/e  
    d2X#_(+d  
    `q_7rrkO  
    ~sSB.g  
     效率 jIdhmd* $z  
    HTx7._b  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 FLy|+4D_%4  
    ` S85i*  
    k7y!! AV  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm fXL>L   
     总调制高度:400nm 高度轮廓 TqbKH08i/  
    _\o +9X!  
    L**!$k"{5  
    Fd'Ang6"  
     效率 6oUT+^z#  
    bJ. ((1$  
    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。 J)g(Nw,O  
    toIljca  
    粗糙度参数: =:a 3cr~  
     最小特征尺寸:40nm HM[BFF[;/  
     总调制高度:200nm :l9C7o  
     高度轮廓 \D}/tz5~B  
    lBh {8a|2W  
    cVulJ6  
    m5d;lrk@&/  
     效率 )XO2DY1/&  
    $h_@`j  
    g>f(5  
    VCc4nn#  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Mu:*(P/  
    G0*$&G0nb  
    >) S a#w;  
    粗糙度参数: RPp_L>&~<  
     最小特征尺寸:40nm b$gDFNa  
     全高度调制:400nm HmX (= Y  
     高度轮廓 .2Rh_ful  
    #),QWTl3  
    EKoCm)}d  
     效率 Jge;/f!i  
    \*_a#4a  
    T@Q.m.iV4  
    r2&{R!Fj`  
    8@$QN4^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。 $6oLiYFX;  
    5Vvy:<.la  
    7. 总结 J-,T^Wv  
     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)。 : wn![<`3q  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ^Y'>3o21f  
     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。 O>k.sO <  
     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。
    1y?TyUP  
     
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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。。。,,