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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。 'J~{8w,.  
    E>~DlL%  
    1. 建模任务 O57n<J'6  
    gaBt;@?:Q  
    [L h<k+  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 9d{iq"*R  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 N@J "~9T  
    4$9WJ ~V{  
    2. 建模任务:正弦光栅 kzPHPERA]  
    1<a+91*=e  
    x-z方向(截面视图) t4)~A5s  
    qPsf`nI7  
    7z!|sPW](b  
    光栅参数 @8X)hpHf  
     周期:0.908um I]N?}]uZ  
     高度:1.15um Y6L_ _ RT  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) tqyR~  
    l6ayV  
    3. 建模任务 a$!|)+  
    UD1R _bL}  
    Up?w >ly  
    5Mm><"0  
    R}lS@w1  
    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。 bmN'{09@  
    /Zw^EM6c  
     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。 ;w ";s$  
    [#$:X+lw  
    F9(*MP|  
    W0%cJ8~  
    4. 光滑结构的分析 $ )q?z.U  
    V+My]9ki  
    d*80eB9P  
    9^ITP!~e*  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 "<6X=|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% &P 'cf|KI  
    c p.c$  
    0NlC|5ma)  
    ?m5@ 63 5  
    5. 增加一个粗糙表面 GUyMo@g  
    x]o~ %h$  
    5.!iVyN  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 UMsJg7~  
     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。 jA@jsv  
    BUR96YN.  
    V'TBt=!=]  
    \FOoIY!.x  
    -0[?6.(s"  
    @jb -u S  
    3e&H)  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 B3 fKb#T  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 h!l&S2)D`  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Q/'jw yj_  
    ;tK%Q~To  
    t[$C r;  
    QN`K|,}H^  
    6. 对衍射级次效率的影响 z0=(l?)#  
    ~,j52obR6Z  
    5[<" _  
    粗糙度参数: y(gL.08<  
     最小特征尺寸:20nm N<&"_jzm  
     总的调制高度:200nm tf?syk+jB7  
     高度轮廓 f|U;4{ k  
    3$x[{\ {  
    PuyJ:#a  
    7wKN  
    )S41N^j.  
     效率 hp ?4w),  
    ?\|QDJXY  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 )UBU|uYR\  
    zx<:1nF,]  
    [ 6+iR  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 5Ii`|?vg  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ybsQ[9_36  
    U$zd3a_(  
    z?T;2/_7  
     AT@m_d  
     效率 l|WdJn o  
    i_/A,5TF  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 wm1`<r^M.  
    Y~ku?/"6T  
    粗糙度参数: ]O}TK^%  
     最小特征尺寸:40nm "cJ))v-'  
     总调制高度:200nm >9-$E?Mt  
     高度轮廓 Vr/UY79  
    9i9'Rd`g  
    is?#wrV=K  
    v)+E!"R3.  
     效率 c? Z M<Y"  
    #bI ,;]T  
    ^,-2";2Xh  
    il8n K  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 & OO0v*@{  
    dnEIR5%+.  
    pl#2J A8  
    粗糙度参数: }%^N9AA8  
     最小特征尺寸:40nm z@za9U`6i  
     全高度调制:400nm !TNp|U!  
     高度轮廓 AW{"9f4  
    mVaWbR@HS  
    >:C0ZQUW  
     效率 }4Q~<2  
    {C>E*qp}f  
    B3AWJ1o  
    9w)W|9  
    sej$$m R  
     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。 JxP&znng  
    qdW"g$fW  
    7. 总结 \&!qw[;O  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 l & A8P  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 _%R]TlL  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 gWK[%.Jnw  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    qV$\E=%fhM  
     
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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。。。,,