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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。 Do(P dF6A  
    QZ:v  
    1. 建模任务 UT % #K%  
    &7lk2Q\  
    89ZDOji?O  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 yCZ2^P!a  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 !__D}k,  
    vr<)Ay  
    2. 建模任务:正弦光栅 i{4'cdr?  
    d7\k  gh  
    x-z方向(截面视图) US"2O!u  
    `7F@6n   
    c;nx59w ]q  
    光栅参数 n JW_a&'  
     周期:0.908um r$Yh)rpt:  
     高度:1.15um m*OLoZVy  
    (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) '=-s1c@^  
    $)4GCP  
    3. 建模任务 qW+=g]x\  
    ;}$Z 80  
    P~n8EO1r  
    6j?FRs  
    oPp!*$V  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 _95- -\  
    N,h1$)\B#  
     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。 Dg1kbO=2  
    i#Ne'q;T  
    ]L[JS^#7  
    ^n6)YX  
    4. 光滑结构的分析 6yy|V~5  
    N:"M&E UM  
    Qo]vpp^[#  
    6@*5! ,  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ?r^ hm u"a  
     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 (c@(UD-_  
    EY,;e\7O,  
    (rau8  
    8Pl+yiB/o`  
    5. 增加一个粗糙表面 LuQ"E4;nY%  
    0\8*S3,q  
    uEc0/ a :.  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 x e"4u JO  
     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。 x*5 Ch~<k  
    7F>gj  
    94Kuy@0:+  
    .5jnKU8NF  
     '7S!6kd?  
    {mCKTyN+  
    ;:#?~%7>  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ^KaqvG$ed  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 CVyx lc>  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Zj%B7s1A  
    t~+{Hr) #y  
    f.U0E6-(3N  
    =!1-AR%.^  
    6. 对衍射级次效率的影响 0~PXa(!^K  
    B,BOzpb(  
    + cV5h  
    粗糙度参数: bQ|#_/?  
     最小特征尺寸:20nm j`[yoAH  
     总的调制高度:200nm doxdRYKL  
     高度轮廓 ! 0>!tW  
    Fy4<  
    t  z +  
    &;r'{$  
    2|T|K?R^  
     效率 _rWM]  
    mMD$X[:  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 i?&4SG+2~K  
    <Y}"D Yt  
    r?Zy-yQ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Qwp\)jVi  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 YYZs#_  
    CA~em_dC  
    h;4y=UU  
    O&rD4#  
     效率 zezofW]a  
    (7rz:  
    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。 $~w@0Yl  
    A9fjMnw  
    粗糙度参数: p ?Ij-uo"o  
     最小特征尺寸:40nm s&_IWala  
     总调制高度:200nm x 1%J1?Fp  
     高度轮廓 ,\m;DR1  
    do?S,'(g  
    N$ qNe'b  
    ?}1JL6mF{  
     效率 UL@5*uiX  
    ^t^<KL;  
    H(5ui`'s  
    @=MZ6q  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 WW8YB"  
    Gg3?2h"d  
    &Gy'AUz-  
    粗糙度参数: FgHB1x4;  
     最小特征尺寸:40nm p)[ BB6E  
     全高度调制:400nm /RXk[m-  
     高度轮廓 0N3tsIm>  
    L[QI 5N  
    56O<CgJF<  
     效率 LfjS[  
    hNR >Hy\  
    gqHH Hh  
    2Xj-A\Oh~  
    i}$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。 ( F"& A?  
    [V#&sAe  
    7. 总结 yw3U"/yw  
     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)。 }HA2c e\  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 1,;qXMhK`;  
     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。 v^lm8/}NO  
     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。
    %;B(_ht<-w  
     
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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。。。,,