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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。 ]Z _$'?f  
    h ~ $&  
    1. 建模任务  AlO,o[0  
    Vl<`|C>  
    hQXxG/yFm  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 9oEpPL5  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 >A3LA3( c  
    4<u;a46Z#M  
    2. 建模任务:正弦光栅 Zp`~}LV{  
    }d_<\  
    x-z方向(截面视图) PNf&@  
    PC|'yAN:  
    ugno]5Ni  
    光栅参数 pjACFVMFX  
     周期:0.908um 5? Wg%@  
     高度:1.15um ] GNh)  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) J==}QEhQ{  
    A^-iHm  
    3. 建模任务 =nzFd-P  
    [a@ B =E  
    B~?c3:6  
    HL@TcfOe~  
    cv= \g Z  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ?9p$XG  
    Mq@}snp"S  
     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。 mmHJ h\2v  
    gt/!~f0r  
    gV|Y54}T  
    >5.zk1&H  
    4. 光滑结构的分析 GMBJjP&R]  
    PB+\jj  
    >PIPp7C  
    ?~,JY  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Tv\HAK<N  
     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% 0(8gQ 2n  
    Ah (iE  
    zrrz<dW  
    FuuS"G,S  
    5. 增加一个粗糙表面 7,h3V=^)Q  
    PK+ x6]x  
    "qS!B.rt:  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 VG)="g[%)  
     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。 +#~O'r]%GG  
    q[P~L`h S  
    [t{](-  
    a%E8(ms37y  
    @V$I?iXV  
    Zi/-~')E  
    i j/o;_  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 z?kd'j`FG  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Ihg~Q4t  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 i:d`{kJ|[  
    kon5+g9q  
    .b,~f  
    N<liS3>  
    6. 对衍射级次效率的影响 lUHtjr  
    f*<ps o  
    &dRjqn^&X  
    粗糙度参数: ^wJEfac  
     最小特征尺寸:20nm -2 x E#r  
     总的调制高度:200nm 1"O&40l  
     高度轮廓 b@ 6:1x  
    Xhse~=qA  
    (B:uc_+  
    2h )8Fq_"  
    BC({ EE~R)  
     效率 >S'>!w  
    4.Z(:g  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ~KRnr0  
    K2HvI7$-  
    3]^'  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm @6b[GekZ<  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 o,FUfO}F  
    gI{ =0  
    ;Iq5|rzDn  
    lsY `c"NW>  
     效率 M/#U2!iFk  
    W 2<3C  
    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。 JYV\oV{  
    fhRjYYGI  
    粗糙度参数: 3ji:O T  
     最小特征尺寸:40nm x: ~d@  
     总调制高度:200nm Gw{+xz KJ  
     高度轮廓 ao$):,2*  
    h0Jl_f#Y  
    N09KVz2Q  
    xNX'~B^4d  
     效率 fY_%33_I$  
    PN &|8_  
    2y kCtRe  
    DA=1KaJ.  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 <hv7s,i  
    bSrZ{l  
    "IwM:v  
    粗糙度参数: 2-mQt_ i  
     最小特征尺寸:40nm sPCMckt  
     全高度调制:400nm _whF^g8  
     高度轮廓 T3z(k la  
    J8;Okzb!L  
    [Oy >R  
     效率 sRq U]i8l  
    p{.8_#O%S  
    H$tb;:  
    KlU qoJ;"  
    Rla4L`X;  
     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]qPmEj  
    bulboyA&#  
    7. 总结  $Nu)E  
     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)。 u D(t`W"  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 z-@ -O  
     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。 ?N>pZR  
     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。
    d(S}NH  
     
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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。。。,,