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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。 2mj?&p?  
    v7x %V%K  
    1. 建模任务 KECo7i=e  
    K TJm[44  
    ` 6a  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 X}*\/(fzl  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 JgQ,,p_V?  
    fz'@ON  
    2. 建模任务:正弦光栅 /<7'[x<  
    |P!7T.  
    x-z方向(截面视图) ]t$wK  
    ,.;q[s8  
    G^E"#F  
    光栅参数 ~>v v9-_  
     周期:0.908um qzD<_ynA  
     高度:1.15um ~JhH ,E  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) \ vf&Ldk  
    ?:DeOBAb  
    3. 建模任务 Aw#@}TGT  
    @I_!q*  
    6 axe  
    Zi'}qs$v  
    A=8%2U wI  
    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。 oPP`)b$x  
    ?wM{NVt#-  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 +/+:D9j ,  
    Z !HQ|')N5  
    a`/\0~  
    EjxzX1:  
    4. 光滑结构的分析 JmlMfMpXMs  
    r"HQ>Wn  
    WBc,/lgZ  
    hb@,fgo!Q  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 W}^X;f  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% %DOV)Qc2  
    _,r2g8qm  
    ~)ut"4  
    Q8d-yJs&  
    5. 增加一个粗糙表面 JTg:3<L  
    E~]37!,\\9  
    K"fr4xHq  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 [%?ViKW  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 mf4C68DI@u  
    p;nRxi7'  
    ^HiI   
    EhWYFQ  
    ^:hI bF4G  
    !i4/#H  
    /O`<?aP%  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ( AI gW  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 * I)F5M  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 =PM6:3aKh  
    tDWoQ&z2t_  
    {e]ktj#+{  
    j 3t,Cx  
    6. 对衍射级次效率的影响 k`(Cwp{Oc  
    |#i|BVnoE  
    xq@_' 3X  
    粗糙度参数: Od]B;&F  
     最小特征尺寸:20nm (qyT,K8  
     总的调制高度:200nm oVAY}q|wU  
     高度轮廓 Oaj$Z- f  
    3'jH,17lWV  
    ehTRw8"R  
    bmP2nD6  
    -hU1wX%U  
     效率 *S= c0  
    {kOTQG?y  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 E{8-VmY  
    !kQJ6U  
    uXuA4o$t-  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Rm&4Pku  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 w l#jSj%pd  
    !;%+1j?d  
    k [eWhdSw  
    7=`_UqCV  
     效率 w f""=;  
    x%J.$o[<_  
    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。 h8 !(WO!  
    Vjqs\  
    粗糙度参数: ]w/%>  
     最小特征尺寸:40nm f?BApm  
     总调制高度:200nm ozUsp[W>  
     高度轮廓 \N a  
    XGcl9FaO}  
    lU8X{SV!  
    FCIA8^}s  
     效率 njGZ#{"eC  
    L)QAI5o:3  
    f7v|N)  
    %pUA$oUt  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 &s~b1Va  
    n eBcS[  
    .vov ,J!Y  
    粗糙度参数: &]S\GnqlU]  
     最小特征尺寸:40nm "NvB@>S  
     全高度调制:400nm fqm-?vy}  
     高度轮廓 DTN)#G CtF  
    7*C>4Gs  
    9R3YUW}s  
     效率 P;V5f8r?  
    cL+bMM$4r~  
    r 3FUddF'  
    uGY(`  
    \rSofn#c  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 H$!sK  
    `%$l b:e  
    7. 总结 z|v/h UrD  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 zOn% \  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 >o4Ih^VB  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 q vGP$g  
     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。
    a+ s%9l  
     
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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。。。,,