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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。 &izk$~  
    <#lNi.?.  
    1. 建模任务 ORt)sn&~d  
    vcSb:('  
    <'O|7. ^^  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 &usum~@  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 f4^\iZ{`G  
    _p%@x:\  
    2. 建模任务:正弦光栅 r?WOum  
    |w.5*]?H  
    x-z方向(截面视图) 0~ cbB  
    y9 K'(/  
    kQ.3J.Q5  
    光栅参数 B{NGrC`5)  
     周期:0.908um \5F {MBx !  
     高度:1.15um W 6CNMI]  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) j8?rMD~  
    NJ(H$tB@  
    3. 建模任务 @*JS[w$1  
    A )xfO-  
    0y=lf+xA*  
    z?(QM:  
    D__*?frWpW  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Xl/2-'4  
    t ZA%^Y  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 -nk0Q_7N  
     -to3I  
    }z_7?dn/  
    @;{iCVW  
    4. 光滑结构的分析 3@mW/l>X  
    4z,n:>oH  
    nY_+V{F  
    \_|r>vQ  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 [K`d?&  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% }E\u2]  
    01o,9_|FL  
    a`zw5  
    E^t}p[s  
    5. 增加一个粗糙表面 6g'+1%O  
    G":u::hR  
    O+o_{t\R  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 C8 "FTH'  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 _E xd:  
    pAc "Wo(Q  
    RU,!F99'1  
    tCr? !Y~  
    ;r3|EA35  
    2-gI@8NPI  
    IoWK 8x  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 PA>su)N$  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 J.n-4J#@  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 r r(UE  
    ]o*-|[^?  
    TXK82qTdf  
    {&.?u1C.\  
    6. 对衍射级次效率的影响 (c9!:  
    Z+C&?K  
    Iih]q  
    粗糙度参数: G:{\-R'  
     最小特征尺寸:20nm kB ;!EuL  
     总的调制高度:200nm l*n4d[0J  
     高度轮廓 =idZvD  
    2f.4P]s`T  
    q<w Q/m  
    S$Fq1  
    Y(P <9 m:  
     效率 kIYV%O   
    g(F? qP_K  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 GYN Lyd)  
    I xE }v%&  
    doV+u(J~  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm #"aL M6Cfs  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 _ hs\"W  
    f2RIOL,  
    J1{ucFa  
    ,5thD  
     效率 M]M(E) *5  
    ~3s\Q%   
    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。 (Y$48@x  
    q. NvwJ  
    粗糙度参数: ouR(l;  
     最小特征尺寸:40nm -[.A6W  
     总调制高度:200nm ad[oor/7|  
     高度轮廓 \h 1T/_4  
    .q9wyVi7GI  
    )m[dfeqd +  
    y]TNjLpo$  
     效率 9V( esveq  
    )90K^$93"  
    Ug,23  
    %t<ba[9F  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 A J"/T+g_  
    B[nkE+s  
    %H'*7u2  
    粗糙度参数: (GI]Uyn  
     最小特征尺寸:40nm f!aE/e\  
     全高度调制:400nm !E|k#c9  
     高度轮廓 Seb J}P1x  
    I`8jJpGA  
    26<Wg7/,  
     效率 <tp#KZE  
    qmM%MPv  
    J}J7A5P  
    dw]wQ\4B  
    *QT|J6ng  
     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。 ,3E9H&@j  
    J=C63YB  
    7. 总结 a5xmIp@6  
     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)。 s/J/kKj*s  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 e<[0H 8  
     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。 K{x FhdW  
     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。
    8Q Nd t  
     
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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。。。,,