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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。 >Rd~-w)!|  
    RG""/x ;  
    1. 建模任务 : S3+UT  
    pITF%J@_]  
    <JH,B91  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 TKv!wKI  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 eu9*3'@A  
    QcW8A ,\q  
    2. 建模任务:正弦光栅 @anjjC5a~  
    gWGDm~+  
    x-z方向(截面视图) w\YS5!P,V  
    %ACW"2#(  
    Mh4MaLw  
    光栅参数 T"W<l4i-  
     周期:0.908um jt on\9  
     高度:1.15um w+R7NFq  
    (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) ~(ke'`gJ0-  
    xNf}f 9 l  
    3. 建模任务 &<]f-  
    7!pKlmQ  
    0^gY4qx[u  
    LWT\1#  
    $vfgYl4q  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 o #e8 Piw  
    32<D9_  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 fk5'v   
    Td|u@l4B  
    P,{Q k~iu  
    < ,*\t  
    4. 光滑结构的分析 v}6iI}r  
    *G> x07S)~  
    QMsq4yJ)%  
    d"9tP& Q  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 I[Lg0H8  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% q[a\a7U z  
    G XVx/) H  
    *y?HaU  
    8m?(* [[  
    5. 增加一个粗糙表面 QDg5B6>$  
    P3&s<mh  
    6M*z`B{hV  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 6iyl8uL0J  
     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。 i D IY|  
    1@}F8&EZ  
    hpF_@n  
    h#hr'3bI1  
    rMDvnF  
    WMf / S"=  
    2{rWAPHgz  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 -[7+g  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 6(bN*.  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 +?{"Q#.>;  
    Cdz&'en^  
    JY#vq'dl|  
    l/'GbuECm  
    6. 对衍射级次效率的影响 2!s PgIz  
    qPq]%G*{  
    Xxg|01  
    粗糙度参数: XIl <rN@-  
     最小特征尺寸:20nm $vegU]-R  
     总的调制高度:200nm >zW2w2O3  
     高度轮廓 =6[.||9  
    L3, /7  
    avRtYL  
    f1 x&Fk  
    lFBpNUnzU  
     效率 *#Cx-J  
    _`udd)Y2  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 V!He2<  
    kXwAw]ogN  
    m^3x%ENZ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ^5sA*%T4  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 0Qt!w(  
    u5oM;#{@-  
    MYS`@%ZV#k  
    90Ki.K0  
     效率 e'3V4iU]  
    YhN<vZ}U!~  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Qo#]Lo> \g  
    J\@6YU[A  
    粗糙度参数: Ou_H&R  
     最小特征尺寸:40nm Jl~ *@0(  
     总调制高度:200nm 5qz,FKx5  
     高度轮廓 QoZV 6  
    %F 2h C x  
    =NF0E8O  
    BDI|z/~&  
     效率 /+Z*)q+SbT  
    k H.dtg_  
    ^9Pr`\   
    w|9 >4  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 L kK *.  
    0caZ_-zU  
    Y2r}W3F=  
    粗糙度参数: >C|pY6  
     最小特征尺寸:40nm a{nR:zPE  
     全高度调制:400nm ?\V#^q-  
     高度轮廓 U,=f};  
    S<0 &V  
    Tv=lr6t8  
     效率 \Bo%2O%4  
    8o~ NJ 6  
    [YOH'i&X  
    /$c87\  
    YYe G9yR  
     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。 m/=nz.  
    :$k*y%Z*N&  
    7. 总结 oYqH l1cs  
     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)。 7f>=-sv  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 z?o8h 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。 m+(Cl#+  
     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。
    uM2@&)u  
     
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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。。。,,