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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。 -}sya1(<8  
    I`kp5lGD2  
    1. 建模任务 (R<4"QbE  
    fYjsSUnf  
    pi}H.iF  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 @]tGfr;le&  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $Ig,cTR.b  
    =eoxT  
    2. 建模任务:正弦光栅 yy1r,dw  
    .8!0b iS  
    x-z方向(截面视图) 49$4  
    IpXhb[UZ?  
    o)=VPUe  
    光栅参数 Z+W&C@Uw  
     周期:0.908um sr+mY;   
     高度:1.15um tQaCNS$=  
    (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) {:X];A$  
    9y*! W  
    3. 建模任务 ]r1{%:8  
    %Nl(Y@dD*  
    26VdRy{[  
    ;j>d"i36&  
    8#u_+;,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。 BQ:Kx_   
    kte.E%.PE  
     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。 7NC8<o;  
    }2A1Yt:^P  
    AJd.K'=8  
    UjOhaj "h  
    4. 光滑结构的分析 O9X:1>a@i  
    gA1in  
    5a!e%jj  
    ~+ wamX3  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 6CmFmc,  
     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% J_E(^+  
    :_a]T-GL  
    }cej5/*  
    ^p zxwt  
    5. 增加一个粗糙表面 G1_@! 4  
    )9*3^v  
    %N>NOk)  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 PZ(<eJ>  
     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。 XJ~l5} y ]  
    #*$@_  
    +Cg"2~  
    K!c@aD:#  
    ('6g)@=\U  
    %e7(HfW-U  
    [ky6E*dV`  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。  5vF}F^  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 "5JNXo,H  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 &:I +]G/W  
    ~P#zhHw  
    za]p,bMX  
    H..ZvGu  
    6. 对衍射级次效率的影响 %s@S|< W  
    r82o[+$u0K  
    niHL/\7u  
    粗糙度参数: &:CjUaP@  
     最小特征尺寸:20nm <I%9O:R  
     总的调制高度:200nm 53t- 'K0l  
     高度轮廓 YATdGLTeq  
    _=*tDa  
    :6j :9lYL2  
    nlebFDb7  
    L0mnU)Q}C  
     效率 Fv);5LD  
    %L13Jsw  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 CTkN8{2S  
    r%,H*DOu  
    ]AA%J@  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ZutB_uW  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 /uE^H%9h  
    u[i7:V%  
    \;*}zX  
    $'knK<  
     效率 #jLaIXms  
    M=AvD(+ha  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 /Fo/_=FE2  
    /"Yx@n  
    粗糙度参数: Lubs{-5lk  
     最小特征尺寸:40nm XJ h:U0  
     总调制高度:200nm N8XC~Dh{  
     高度轮廓 5M Wvu,'%8  
    _MdZDhtm  
    0/:=wn^pg  
    %7]XW2u  
     效率 <m>l-]  
    }PFt  
    (}C^_q:7d  
    /iUUM t'  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 .'S^&M/$  
    iTLW<wG  
    1O9p YW5J  
    粗糙度参数: +qdIj] v  
     最小特征尺寸:40nm [{@zb-h  
     全高度调制:400nm -jVaS w t  
     高度轮廓 G;Wkm|  
    ]<q}WjXD'  
    L-z ;:Ztk  
     效率 !eR-Kor  
    8jjFC9Cbn0  
    i-k >U}[%  
    '(*&Ax  
    x[vBK8  
     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。 7!r#(>I6?1  
    Q=(@K4  
    7. 总结 v_z..-7Dq+  
     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)。 Ak6MPuBB-  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 x7.QL?qR.  
     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。 Z cm<Fw  
     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。
    xJ~ gT  
     
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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。。。,,