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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。 m]2xOR_  
    Ax=HDW}  
    1. 建模任务 hN'])[+V  
    sFFQ]ST2p  
    R p&J!hlA  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 cFL~< [>_  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 _!',%  +  
    -)}s{[]d6m  
    2. 建模任务:正弦光栅 P'Rw/c o  
    sApix=Lr  
    x-z方向(截面视图) `} PYltW  
    u;_~{VJ-  
    }S/i3$F0~  
    光栅参数 f4f2xe7\Q  
     周期:0.908um O_:l;D#i  
     高度:1.15um 9wWBE<}>u  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) C{}_Rb'x  
    3%Y:+%VE  
    3. 建模任务 &$ h~Q  
    Q7865  
    k]@]a  
    Uq  .6h  
    )Z/"P\qo  
    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。 &P?2H66s  
    iQ/~?'PB  
     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。 q\0/6tl_  
    -* ,CMw  
    ;Q;j@yx  
    \Rny*px  
    4. 光滑结构的分析 L80(9Y^xn  
    ?"d$SK"6Z  
    e,U:H~+]  
    11=$] K>  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 (GSP3KKo*G  
     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% z K<af  
    PXb$]HV  
    M5^Y W#e  
     z:,PwLU  
    5. 增加一个粗糙表面 Lzq/^&sc(  
    3'4+3Xo  
    4V,.Oi  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 S0,\{j  
     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。 Qz~uD'Rs/  
    <g[z jV9p  
    ^|Q]WHNFB  
    }E 'r?N  
    ~G!JqdKJ0  
    |YJ83nSO~  
    _;1{feR_  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ,;)ZF  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 &|hK79D  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 "z~ba>,-\  
     ?%,NOX  
    cl4E6\?z  
    V0nQmsP1U  
    6. 对衍射级次效率的影响 \|;\  
    +hxG!o?O  
    $83B10OQ&L  
    粗糙度参数: NX @FUct;  
     最小特征尺寸:20nm ZaFt4#  
     总的调制高度:200nm %M(RV_R+6  
     高度轮廓 /A=w`[<  
    ;P@]7vkff  
    R?{+&r.X  
    isQ(O  
    .JhQxXj  
     效率 ht3.e[%'b  
    (f#(B2j  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ym%UuC3^w  
    oo5=5s6 3}  
    TktH28tK  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm E[H  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 7},A. q  
    )pnyVTKt  
    YDt+1Kw}D  
    )#=J<OpG  
     效率 ;XKe$fsa~?  
    OmYVJt_  
    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。 aB9!}3@  
    MY&Jdmga  
    粗糙度参数: yK~=6^M  
     最小特征尺寸:40nm [M?2axOC  
     总调制高度:200nm -fR :W{u  
     高度轮廓 tXD$HeBB?  
    $XBK_ 5  
    tK#R`AQ  
    XX6Z|Y5.  
     效率 k+3qX'fd  
    O7K.\  
    r"h;JC/&<T  
    ~wc :/UM|  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 xO~ ElzGm  
    0#q=-M/?`  
    @mp`C}x"0&  
    粗糙度参数: A'WR!*Yt  
     最小特征尺寸:40nm ?pDr"XH~  
     全高度调制:400nm [K!9xM6  
     高度轮廓 <n"BPXF~  
    0YeTS!*Aj  
    QTV*m>D  
     效率 cr7MvXF-  
    #YUaM<O  
    yV30x9i!2  
    jmok]-pC  
    Y +gY"  
     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。 ']]d-~:  
    nB[-KS  
    7. 总结 YO6BzS/~  
     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)。 =bVPHrKNQ  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 .6B\fr.za  
     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。 (~T*yH ~  
     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。
    bS.w<V Ew  
     
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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。。。,,