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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。 -#N.X_F  
    q1d}{DU  
    1. 建模任务 ^LoUi1j  
    /7Cc#P6  
    SC)g^E#  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 D$I5z.a  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 JehrDC2N  
    rWR}Stc@]  
    2. 建模任务:正弦光栅 >JFO@O5  
    :LW4E9O=H  
    x-z方向(截面视图) m8d!< h  
    B#Vz#y  
    {tYZt4!{^  
    光栅参数 PgF* 1  
     周期:0.908um jtW!"TOY  
     高度:1.15um RAgg:3^  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) T[UN@^DP(  
    K;?m';z0  
    3. 建模任务 }HFN3cq;C  
    ,9zjFI  
    3q\,$*D.  
    5K>3My#  
    uKUiV%p!  
    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。 "K6&dk jY  
    (X\@t-8  
     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。 N"Zt47(  
    4%>$-($  
    Q ayPo]O  
    3Q.#c,`jV  
    4. 光滑结构的分析 7&jTtKLj  
    n|9-KTe7|*  
    5YE'L.  
    -#u=\8  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 r1 !@hT  
     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% Hq:X{)"  
    I9_RlAd  
    zPn+ V7F  
    RO+GK`J  
    5. 增加一个粗糙表面 ~ =M7 3U#  
    iT3BF"ZqBO  
    @E7DyU|  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 0l)~i' '  
     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。 #Z?A2r!1  
    {FeDvhv  
    a*lh)l<KV  
    N{9v1`B  
    il4^zj82  
    JjtNP)We  
    f phv  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 >%}C^gu)  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 QwW&\h[8?  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 x kx^%3dV  
    @vC4[:"pD}  
     VA6}  
    fInb[  
    6. 对衍射级次效率的影响 5sj4;w[  
    q;T{|5/O  
    <'y?KiphL  
    粗糙度参数: 8]M;T>n[  
     最小特征尺寸:20nm aH)}/n  
     总的调制高度:200nm V#2+"(7h  
     高度轮廓 deBY5|  
    ,1~"eGl!  
    n4;.W#\  
    =upeRY@u5  
    k9sh @ENy  
     效率 \=VtHu92=  
    -; s|  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 RIWxs Zt  
    #++lg{  
    ;#g"(  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm u_w#gjiC  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 DU0zez I9  
    PS)4 I&;U  
    \tf <B\oa  
    v|XTr,#  
     效率 EU2$f  
    |GdUL%1hnC  
    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。 hci6P>h<ia  
    ?A K(|  
    粗糙度参数: ~Z\8UsVN  
     最小特征尺寸:40nm b z`+k,*  
     总调制高度:200nm 7Haa;2 T'  
     高度轮廓 I:R[;TB?y  
    -]0OKE&  
    g!g#]9j  
    .0zY}`  
     效率 -^&<Z 0m  
    ],@rS9K  
    y;35WtDVb  
    "Gsc;X'id  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 (yH'{6g\  
    Q- cFtu-w  
    .?8;qA  
    粗糙度参数: Z^bQ^zk-  
     最小特征尺寸:40nm 9P1OP Xv*p  
     全高度调制:400nm LC,F <>w1  
     高度轮廓 3+)J @(a  
    LdYB7T,  
    (ZS}G8  
     效率 G?L HmTHg  
    R3 -n>V5o  
    K^ vIUZ>  
    hE-h`'ha`  
    %|s; C  
     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。 HZ aV7dOZ8  
    l.q&D< _  
    7. 总结 9g9HlB&Ze  
     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)。 !y\'EW3|G  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 UFXaEl}R   
     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。 %6|nb:Oa  
     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。
    \ ZgE  
     
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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。。。,,