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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。 <qH>[ \  
    EgIFi{q=0  
    1. 建模任务 vPuPSE%M  
    =8OPj cX.V  
    WE$Pi;q1  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 b6!?K!imT  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 6L@g]f|Y@  
    ,lm.~%}P*  
    2. 建模任务:正弦光栅 -05zcIVo  
    N>;"r]Rl"  
    x-z方向(截面视图) Qg  
    ~X;r}l=k<  
    fx|$(D@9  
    光栅参数 +:w9K!31-  
     周期:0.908um ji {V#  
     高度:1.15um bG nBV7b  
    (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) :,<e  
    \2i4]V  
    3. 建模任务 m;o \.s  
    *g&[?y`UC  
    ~V3pj('/)'  
    pLMki=.Ld  
    cT^,[ 3i:c  
    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。 CD1}.h  
    (_-<3)q4  
     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>d+q9M  
    }S'+Ytea  
    m<00 5_Z0Q  
    1vQf=t %lw  
    4. 光滑结构的分析 Z[KXDQn8  
    `9b/Q  
    SiHZco I  
    M5 ep\^  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 &k(t_~m>  
     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% W|~Lmdzj  
    Q/4g)(~J  
    ~=(?Z2UDA_  
    esmQ\QQ^1  
    5. 增加一个粗糙表面 Y ~RPspHW  
    H?ssV^k  
    69(z[opW  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 'wz*GMGWC  
     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。 c ;`  
    Oa\!5Pw1  
    nab:y(]$/  
    tUv@4<~,/  
    DIodQkF  
    <9eQ  
    3nf+ imAF  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 G\tTwX4  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 vV.'&."g  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ftF?T.dx  
    a9Lf_/w{&  
    i%>]$*  
    orf21N+[  
    6. 对衍射级次效率的影响 & PrV+Lv  
     f]q3E[?/  
    Q?n} ~(% &  
    粗糙度参数: Zu:cF+h l  
     最小特征尺寸:20nm i}ypEp  
     总的调制高度:200nm 5+:b #B  
     高度轮廓 $bh2zKB)  
    wcP0PfY  
    +pc_KR  
    l*("[?>I  
    U#1T HO`  
     效率 6'395x_ .\  
    qdm5dQ (c  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 +jO1?:Lr  
    ,XCC#F(d1  
    4fw>(d(2  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm &M=12>ah]  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 o+`W  
    l/[@1(F  
    U2/H,D  
    -N^}1^gA  
     效率 O\pqZ`E=s  
    h1G]w/.ws  
    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。 }b2U o&][  
    ?2OT:/I,  
    粗糙度参数: 4z Af|Je  
     最小特征尺寸:40nm "2+>!G RQ  
     总调制高度:200nm n' 73DApW  
     高度轮廓 +cM;d4  
    xT{qeHeZ9,  
    $iDatQ[  
    <%<}];bmFL  
     效率 $&EZVZ{r  
    ygS*))7 r  
    IK(G%dDw  
    {o+aEMhM  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 _s (0P*  
    [wRk )kl`  
    ;#78`x2  
    粗糙度参数: IJxdbuKg  
     最小特征尺寸:40nm >k*QkIyq  
     全高度调制:400nm f[.RAHjk  
     高度轮廓 ch1EF/"  
    DUEA"m h  
    Ud^+a H  
     效率 HcUivC  
    TgJx%  
    Kl{2^ q>  
    yopEqO  
    Lg|j0-"N  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 MA.1t  
    9~ajEs  
    7. 总结 ,~X^8oY  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 f|WNPFQ$x  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 cz OhSbmc  
     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。 &\. LhOm  
     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。
    jr~ +}|@{  
     
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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。。。,,