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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。 ]_"c_QG  
    :d AC:h  
    1. 建模任务 )WBp.j /#  
    ?-Qq\D^+  
    Mb!b0  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Arr(rM  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $_cO7d  
    Ci-CY/]s  
    2. 建模任务:正弦光栅 Vn=K5nm  
    V=i/cI\  
    x-z方向(截面视图) jv ;8Mm  
    {"dvU "y)\  
    !:]/MpQ ?  
    光栅参数 D'8xP %P  
     周期:0.908um yG' 5:  
     高度:1.15um vVbBg; {  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) >P9|?:c  
    #\zC|%2+z  
    3. 建模任务 |e QwI&  
    `i `F$;  
    #Dz. 58A  
    *'-[J2  
    J16t&Ha`  
    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。 7DZZdH$Fm  
    Y 9}ga4  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Al MMN"j  
    APJVD-  
    *^3&Y@  
    ` t6|09e  
    4. 光滑结构的分析 )KdEl9o  
    UfkQG`G9H  
    ^KF%Z2:$  
    mgd)wZNV  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 \H4$9lPk  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 3/{,}F$  
    R:5uZAx  
    f-BPT2U+  
    u2E}DhV  
    5. 增加一个粗糙表面 ?mp}_x#=  
    \S_o{0ZY}  
    jtv<{7a  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ;%Zu[G`C  
     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。 iw{rns  
    yog(  
    pwg\b  
    V r7L9%/wg  
    &5y|Q?  
    D~zk2  
    -NPX;e$<  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 h]vu BHJ}  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 5v[2R.eT-  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 w }=LC#le  
    8b:GyC5L  
    WB.w3w [f  
    ._[uSBR'  
    6. 对衍射级次效率的影响 Ew )1O9f  
    $/kZKoF{f  
    #|QA_5  
    粗糙度参数: U?xa^QVhj  
     最小特征尺寸:20nm "=Cjm`9~j  
     总的调制高度:200nm IMSLHwZ  
     高度轮廓 0i>>CvAl}  
    Q"s]<MtdS  
    @M*oq2U;  
    $ vBFs]h  
    BC)1FxsGf  
     效率 IP!`;?T=  
    +F92_a4  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Xd@ d$  
    cS%;JV>C  
    lNo]]a+_  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm K*P:FCz  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 6SF29[&  
    *o=[p2d"X  
    P>hR${KE  
    2f5YkmGc";  
     效率 Y^QG\6q  
    }_oQg_-7e  
    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。 629ogJo8  
    .wPI%5D  
    粗糙度参数: ! JauMR  
     最小特征尺寸:40nm O$7r)B6Cs  
     总调制高度:200nm Q"QZ^!zRl  
     高度轮廓 BU O8 Z]  
    T*%O\&'r  
    "I QM4:  
    PU-L,]K  
     效率 q4SEvP}fLx  
    0*,] `A=  
    GK[9Cm"v  
    l\37/Z  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ;)Sf|  
    fLZ99?J  
    <q`|,mc  
    粗糙度参数: c#Qlr{ES  
     最小特征尺寸:40nm S])*LUi  
     全高度调制:400nm `(xzCRX  
     高度轮廓 m U= 3w  
    #kgLdd"  
    "}2I0tM  
     效率 SNC)cq+{  
    ~!P&LZ  
    xHe "c<  
    y?UB?2 VN  
    _FkH;MGWS  
     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。 O f]/tdPp  
    'u9y\vUy  
    7. 总结 $mxl&Qr>Q;  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 gkDXt^Ob  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Zd]ua_)I%[  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 MaZVGrcC  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    PY#_$ C  
     
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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。。。,,