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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。 +li<y`aw0  
    *T+Bjj;w  
    1. 建模任务 aT[qJbp1  
    fC\Cx;q-  
    )e1&[0  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 LrL ZlJf  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $0f(Gc|  
    ^>3q@,C]c  
    2. 建模任务:正弦光栅 \bc ob8u  
    ]rpU3 3  
    x-z方向(截面视图) ecZT|X4u  
    [#}0)  
    %O=U|tuc$  
    光栅参数 d[p-zn.  
     周期:0.908um AxsTB9/  
     高度:1.15um {Y\W&Edw%  
    (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) %+=y!  
    ,/XeG`vk  
    3. 建模任务 T=NF5kj-=  
    vzr?#FG  
    h}T+M BA%  
    a (mgz&*  
    Q"@x,8xW  
    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。 tz).]E D  
    yqY nd<K4  
     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。 9}=]oX!+V  
    OrZ=-9"  
    =`1#fQDt  
    d&@>P&AT  
    4. 光滑结构的分析 OIqisQ7ZB  
    0|D^_1W`R  
    d"P\ =`+  
    sv g`s,g  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 vz[-8m: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% @lYm2l^  
    w,,QXJe{Z_  
    b,k%n_&n  
    2$fFl,v!z  
    5. 增加一个粗糙表面 lU}y%J@  
    gc y'"d"  
    iK(G t6w  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 g}vOp3 ^  
     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。 oC~8h8"l  
    MKnG:)T<?l  
    <#[_S$54  
    #lf3$Tm D  
    C0eqC u)Q  
    FLqF!N\G  
    |9 Gng`)  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ^"U-\cx  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Ny\c>$z  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 B;3lF ;3`  
    hZ#ydI|  
    #]~l]Eq  
    &yQilyU{V  
    6. 对衍射级次效率的影响 4)cQU.(*k  
    NB["U"1[^E  
    yX {CV7%O  
    粗糙度参数: =&5^[:ksB  
     最小特征尺寸:20nm |<Cz#| ,q  
     总的调制高度:200nm }k`-n32)|  
     高度轮廓 5`!Bj0Uf  
    udEJo~u  
    pBd_Ba N  
    'V*ixK8R0  
    C9,|G7~*q  
     效率 c Nhy.Z~D  
    )@IDmz>  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 xb N)z  
    sULCYiT|Hn  
    4;rt|X77  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm xla64Qld  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 CJDnHuozc  
    \z~wm&  
    J'Z!`R|  
    ];3]/b)&  
     效率 P0Q]Ds|  
    ,n}h_ct  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 MRI`h.  
    xrXfLujn%  
    粗糙度参数: i gyTvt!  
     最小特征尺寸:40nm bv NXA*0  
     总调制高度:200nm Ih&rXQ$  
     高度轮廓 w$D&LA}(M  
    _SW_I{fjr  
    " h D6Z  
    P,QI-,  
     效率 ,y>%m;jL  
    $N}nO:`t  
    *_qW;l7  
    rz@FUU:&  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ( <Abw{BTm  
    o_(@v2G`  
    c2tf7fkH  
    粗糙度参数: 9{A[n}  
     最小特征尺寸:40nm U= Gw(  
     全高度调制:400nm \8KAK3i'  
     高度轮廓 ]]EOCGZ"  
    hxXl0egI  
    2b[R^O}   
     效率 8Hdm(>  
    vFz#A/1  
    "%mu~&Ga  
    }#b[@3/T  
    gsSUmf1  
     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。 aw3 oG?3I  
    Xcy Xju#"p  
    7. 总结 6JCq?:#ab  
     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)。 :vsF4  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 oZ /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。 [?=Vqd  
     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。
    -;i vBR  
     
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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。。。,,