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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。 H?>R#Ds-  
    @ zE>n  
    1. 建模任务 ^J]~&.l  
    xeX Pc7JG  
    >h7qI-  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 (TV ye4Z  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7x^P74  
    V4 PD]5ZW  
    2. 建模任务:正弦光栅 0ZXG{Gp9S  
    ]QS? fs Z  
    x-z方向(截面视图) Hinz6k6!  
    G_~w0r#  
    /gKX%`ZF/r  
    光栅参数 jR#g>MDKB  
     周期:0.908um (P[:g  
     高度:1.15um !$x9s'D  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) bCF"4KXK  
    [s4lSGh  
    3. 建模任务 .ns1;8  
    TC4W7} }  
    XOzd{  
    pN"d~Z8  
    N4Z%8:"pj  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 UHYnl ]  
    Wej8YF@  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ;k<g# She  
    d3AOuVUf  
    ~JsTHE$F  
    %11&8Fp1s  
    4. 光滑结构的分析 jd|? aK;(  
    k"V| f&  
    r(IQ)\GR  
    D}wM$B@S  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 t%wC~1  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% wvum7K{tI  
    V6Y:l9  
    t/\J  
    N246RV1W  
    5. 增加一个粗糙表面 @JS O=8  
    lz?F ,].  
    J)iy6{0"  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Rdd[b?  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 {1.t ZCMT  
    E-_FxBw  
    b/='M`D}#G  
    x8xSA*@k  
    /AX1LYlr  
    .V9/0  
    %Uj7 g>  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Y#EM]x5!=  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 -(4)lw>U  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 p=vu<xXtD  
    }U K<tUO  
    2XubM+6  
    IP K.  
    6. 对衍射级次效率的影响 #y }{ 'rF?  
    BD+V{x}P  
    L$^ya%2  
    粗糙度参数: {#aW")x^#  
     最小特征尺寸:20nm p9ligs7V'  
     总的调制高度:200nm ORhe?E]  
     高度轮廓 C~Fdo0D  
    AOhfQ:E 4  
    8jW"8~Y#0  
    y<bA Y_-[  
    LwQq0<v  
     效率 SR@yG:~  
    ZtPq */'  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 u6{= Z:  
    SnsOuC5Ah  
    vs-%J 6}G  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ,C%fA>?UF8  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 <RfPd+</  
    #;59THdtPk  
    pBV_'A}ioh  
    ;v0M ::  
     效率 ]03+8 #J  
    Ww&~ZZZ {  
    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。 &L[oQni];2  
    ]3Z?Q  
    粗糙度参数: #?/&H;n_8S  
     最小特征尺寸:40nm JX%B_eUlAs  
     总调制高度:200nm AsyJDt'i  
     高度轮廓 #flOaRl.  
    >CtT_yhx  
    )&R^J;W$M1  
     II;fBcXF  
     效率 <smi<syx  
    q 65mR!)  
    56k89o  
    a g Za+a  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 *"4d6  
    dc[w`  
    }}Gz3>?24=  
    粗糙度参数: OU&eswW  
     最小特征尺寸:40nm +L(0R&C  
     全高度调制:400nm 5g9lO]WDI  
     高度轮廓 @Sb 86Ee  
    7?Vo([8  
    FV>j !>Y  
     效率 oxkA+}^j8M  
    <i9pJGW  
    XRi/O)98o  
    <xOv0B  
    bvZTB<rA  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 ^MJTlRUb  
    {k.Dy92  
    7. 总结 @]$qJFXx  
     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)。  g wM~W  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ?M'_L']N[  
     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。 Q"UWh~  
     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。
    %YjZF[P  
     
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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。。。,,