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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。 jRjQDK_"ka  
    L w/ZKXDU2  
    1. 建模任务 )jRaQ~Sm  
    _Q\u-VN*hv  
    kca  Y  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 pQ+4++7ID  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 gJ Z9XLPC  
    FkoN+\d  
    2. 建模任务:正弦光栅 vnz}Pr! c  
    v[?eL0Z  
    x-z方向(截面视图) v#KE"m  
    Aa%ks+1  
    =G<S!qW  
    光栅参数 kI$X~s$r  
     周期:0.908um W&a<Q)o*I  
     高度:1.15um s|8_R;  
    (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) &$NVEmW-J  
    9hs7B!3pc>  
    3. 建模任务 7R om#Kl:  
    ~E7=c3:"  
    `\S~;O  
    + f?xVW<h  
    wsfn>w?!V  
    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。 j,JGs[A  
    ,b8B)VZ?  
     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。 '^M3g-C[Jg  
    $;+`sVG  
    -zL xT  
    o#&;,9  
    4. 光滑结构的分析 utwqP~  
    )c<5:c  
    ma26|N5  
    ~x}=lKN  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 }+f@$L  
     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% >@d=\Kyu  
    %!1:BQ,p,i  
    jCbxI^3A  
    7:T 5P  
    5. 增加一个粗糙表面 f_Q_qckB%x  
    +Gvf5+ 5VR  
    hu qQ0  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 9Q%Fel.  
     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。 N;\by<snN  
    wXsA-H/`  
    f8 M=P.jz  
    7uRXu>h  
    -xf=dzm)  
    ~3z10IG  
    7nHlDPps)  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 C '}8  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。  G l*C"V  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 t=ry\h{Pc  
    !Hr +|HKQ?  
    Fu(I<o+T-  
    m:~s6c6H  
    6. 对衍射级次效率的影响 cS ;hyLd  
    1]v.Qu<  
    q-}J0vu\K  
    粗糙度参数: .HG0%Vp  
     最小特征尺寸:20nm l$Y7CIH  
     总的调制高度:200nm `7|v  
     高度轮廓 KyAQzN9  
    ZUMzWK5Th  
     _D(F[p|  
    w]\O3'0Js  
    #.%;U' #O  
     效率 Tl Z|E '_C  
    .)mw~3]  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 T;}pMRd%  
    4jrY3gyBX  
    YXa^jFp  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm @$;"nVZ4v  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ^r$P&}Z\b  
    PhM3?$  
    m`-{ V<(M  
    pFD L5  
     效率 W!z=AL{  
    I/MYS5}  
    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。 o$YL\ <qp  
    O- &>Dc  
    粗糙度参数: o% !a  
     最小特征尺寸:40nm >+fet ,  
     总调制高度:200nm :\48=>  
     高度轮廓 Vo"\nj  
    #f~#38_  
    :NO'[iE  
    FbHk6(/)  
     效率 5>JrTO 5  
    O6;7'  
    hHdH#-O:4"  
    'zZN]P  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 #tdI;x3  
    Jpws1~  
    2rf-pdOvG  
    粗糙度参数: }0|,*BkI m  
     最小特征尺寸:40nm zD-.bHo>.  
     全高度调制:400nm qv=i eU  
     高度轮廓 Z@ * ^4Ve  
    6<R!`N 6  
    {KE858  
     效率 =\?KC)F*e  
    e&E""ye  
    Ylll4w62N  
    Lu6!W  
    S=ebht=  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 *K'(t  
    Y|g8xkI}XB  
    7. 总结 sC48o'8(  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 ; 7[5%xM  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 4E}/{1  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 }i ./,  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    &mKtW$K` q  
     
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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。。。,,