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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。 _Gb O>'kE  
    wUJ>?u9  
    1. 建模任务 +B#+'  
    Z6\H4,k&  
    D.:6X'hp  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ?VRf5 Cr-  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 p?idl`?^3  
    CA[3 R  
    2. 建模任务:正弦光栅 *MD\YFXR  
    ,B8u?{O  
    x-z方向(截面视图) s"-gnW  
    -RKqbfmi=  
    }T1.~E  
    光栅参数 Y)*:'&~2e  
     周期:0.908um FzM<0FJRX  
     高度:1.15um 2, R5mL$  
    (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) S:YQVj  
    q>5 K:5  
    3. 建模任务 H:5- S  
    ~|kSQ7O^  
    5u=$m^@{  
    eJ3;Sd''  
    Tk~Y  
    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。 u !@(u!Qz  
    5SQqE@g%  
     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。 n5s2\(  
    sn-P&"q  
    :ND e<6?u  
    3D^!U}E  
    4. 光滑结构的分析 J<h! H  
    ,(y6XUV~  
    5h7M3s  
    >p?Vv0*  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 9kby-A4  
     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% ({!S!k  
    #BhDC.CcW  
    rF\L}& Sw  
    Z(wj5;[G  
    5. 增加一个粗糙表面 H7?Sd(U  
    u6MHdCJ0y  
    &OXm^f)K  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 F!qt=)V@w  
     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。 H_vGa!_  
    ]@wKm1%v  
    .9VhDrCK  
    _2~+%{/m,  
    .g?Ppma  
    -I'Jm=q3]  
    <s wfYT!N  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 h\lyt(.s  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Q$58 K9  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 tFvXVfml  
     `;HZO8  
    a?1lj,"~R  
    opfg %*  
    6. 对衍射级次效率的影响 PTP0 _|K  
    3{H&{@Q  
    S(#v<C,hd  
    粗糙度参数: vf0 fa46  
     最小特征尺寸:20nm Ev ]oPCeA  
     总的调制高度:200nm BG^)?_69  
     高度轮廓 .Ge`)_e  
    <TEDqQ  
    Zt ;u8O  
    z*e`2n#\  
    DDBf89$\  
     效率 XE($t2x,M  
    vn1*D-?  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 XDyFe'1I  
    o7kQ&w   
    AYsiaSTRqW  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Fp~0 ^  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 OICH:(t_  
    UFGUP]J>  
    G]RFGwGt  
    d$B+xW  
     效率 &xE+PfX  
    #3}!Q0   
    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。 AsO)BeUD  
    9S/X,|i  
    粗糙度参数: D!rD-e  
     最小特征尺寸:40nm \2[sUY<W  
     总调制高度:200nm kJ"}JRA<  
     高度轮廓 Z)!#+m83>-  
    ODCv^4}9  
    [B@R(z=H  
    Z> <,t~o}  
     效率 NszqI  
    '<1Q;3Ho  
    WQBpU?O  
    o+g\\5s  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ZO& F15$P  
    $D;-;5[-/r  
    nVoP:FHH  
    粗糙度参数: % |G"ZPO?  
     最小特征尺寸:40nm HY,VJxR[  
     全高度调制:400nm 7VW/v4n  
     高度轮廓 \me-#: Gu  
    qF4=MQm\aE  
    C^ZD Uj`  
     效率 d(F4-kBd  
    "O<TNSbrC  
    +?^lnoX  
    8X)1bNGqhe  
    TlpQ9T  
     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。 b|u,[jEB  
    jBU!xCO  
    7. 总结 I&>5b7Uf  
     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)。 \:>eZl?  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 t'*2)U  
     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。 vPM 2cc/o  
     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。
    kY#sQz}8  
     
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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。。。,,