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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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    在线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。 kZ[E493bV  
    Zvk O#j  
    1. 建模任务 =eDVgOZ)  
    {Tm31f(oD  
    5WP)na6"  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 E/Q[J.$o  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 MkRRBvk  
    (VI4kRj  
    2. 建模任务:正弦光栅 :;#^h]Q  
    lN<vu#  
    x-z方向(截面视图) O< v0{z09*  
    'hf#Q9W5  
    Xat>d>nJ]  
    光栅参数 K pDKIi  
     周期:0.908um nVoL7ew+  
     高度:1.15um (OLjE]9;  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341)  Eh^c4x  
    @>}!g9c  
    3. 建模任务 h#dp_#  
    ~Y7>P$G)  
    fZw/kjx@  
    8d?r )/~  
    l ~b# Y&  
    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。 x"9`w 42\r  
    ><V<}&:y$(  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Q bjO*:c4  
    }F!tM"X\  
    ~2PD%+e7]  
    *'H0%GM  
    4. 光滑结构的分析 >r1cW7  
    S~()A*5  
    eS-akx^@  
    |L[/]@|  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 L{1MyR7`I+  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 6|:K1bI)  
    !k@ (}CN_*  
    hGh91c;4  
    {P')$f)  
    5. 增加一个粗糙表面 e0;0X7  
    3w!8PPl  
    D=1:-aLP7  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 hhWIwR  
     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。 RwKnNIp  
    u+EZ"p;o  
    lldNIL6B%  
    jKr\mb  
    eF-U 1ZJT  
    CCDU5l$$  
    B 703{k  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Yo%ph%e  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Fz11/sKz  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 QNbV=*F?  
    {ooztC   
    6 &Lr/J76  
    0:I[;Q t  
    6. 对衍射级次效率的影响 S^s|/!>  
    )_n=it$  
    ~Uw;6VXV1  
    粗糙度参数: -\<\OV:c*  
     最小特征尺寸:20nm bog3=Ig-  
     总的调制高度:200nm "UX/yLc3(  
     高度轮廓 &NKb},~  
    3iM7c.f*/  
    P{,A%t  
    s<>d& W 0=  
    }7*|s+F(f  
     效率 O!!N@Q2g  
    N TcojA{V$  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 NX4G;+6  
    *8r^!(Kj  
    &V| kv"Wwj  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm B"YN+So  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ZIN1y;dJ  
    cJerYRjsL  
    Fr~\ZL  
    [tT_ z<e`  
     效率 R_D&"&   
    ~&?57Sw*m  
    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。 5dGfO:Dy_  
    \ZM5J  
    粗糙度参数: LC4VlfU  
     最小特征尺寸:40nm NN#k^[i1  
     总调制高度:200nm qfG:v Tm  
     高度轮廓  v%$l(  
    g$ HL::  
    p5jR;nOZ%l  
    \=D+7'3  
     效率 =igTY1|af  
    fF(AvMsO  
    gg.]\#3g  
    L[ZS17 ;*  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 S{?l/*Il*_  
    FShUw+y  
    :2H]DDg(  
    粗糙度参数: e/cHH3 4  
     最小特征尺寸:40nm l9C `:g  
     全高度调制:400nm ~r?tFE* +  
     高度轮廓 3b\s;!  
    i9Beap/t$  
    ysZ(*K n(?  
     效率 { TI,|'>5[  
    w,X)g{^T  
    |{(JUXo6K  
    `*[\b9>  
    f,i2U|1pbj  
     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。 p7 !y#  
    C+P.7]?&  
    7. 总结 Op8Gj  `  
     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)。 nBd]rak'  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。  ]Tb?z&  
     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。 4CchE15  
     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。
    5 =8v\q?)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。。。,,