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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。 "fq{Y~F%`  
    :T9< d er,  
    1. 建模任务 -\#0]F:-  
    S8e{K  
    h,"4SSL  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 A/`%/0e   
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 q{+_ <2U|  
    &IlU|4`R%  
    2. 建模任务:正弦光栅 qTQBt}  
    c&L"N!4z  
    x-z方向(截面视图) Ao/ jt<  
    'fPdpnJ<  
    @g G<le6  
    光栅参数 MTUn3;c/  
     周期:0.908um V\6]n2  
     高度:1.15um '? jlH0;  
    (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) t'ZWc\  
    rSrIEP,c'  
    3. 建模任务 U#U]Pt  
    MeUaTJFEB  
    |2KAo!PI  
    (dv]=5""  
    A2|Ud_  
    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。 R i^[i}  
    f47M#UC  
     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。 +E1h#cc)  
    `UBYp p  
    KgR<E  
    -+O 9<3ly  
    4. 光滑结构的分析 gy nh#&r  
    /B}lO0]:  
    *E{2J:`  
    t#2(j1  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 &~W:xg(jN  
     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% 9*a=iL*Nw  
    ?Ae ve n  
    `hb%+-lj+  
    o*J3C>  
    5. 增加一个粗糙表面 Xn{1 FJX/  
    o^ XtU5SVq  
    &-;5* lg)0  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 9:M` j  
     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。 4R\ Hpt  
    ^`G}gWBx}w  
    "&3h2(#%  
    ]9 @F~)  
    l'eyq}&  
    [KxF'mz9  
    IC7M$  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 k1!@^A  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 %V nbmoO  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 )Eo)t>  
    ZMq6/G*fD  
    0L/n?bf  
    " W|%~h  
    6. 对衍射级次效率的影响 vuYSVI2=H  
    V 0rZz  
    y`=]T>X&x  
    粗糙度参数: \P6$mh\T  
     最小特征尺寸:20nm L+q/){Dd(  
     总的调制高度:200nm yNbjoFM.i  
     高度轮廓 q*9!,!e  
    -(=eM3o-9m  
    9B9(8PVG  
    j}C}:\-fY  
    zOiu5  
     效率 ?[ lV-  
    V=*wKuB  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 1{JV}O  
    J_4!2v!6e  
    ZEx}$<)_  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm hr)B[<9  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 \QCJ4}\CS  
    )<tI!I][j  
    9c("x%nLpB  
    eYvWZJa4  
     效率 NN?`"Fww  
    y9Usn8  
    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。 {.INnFGP@)  
    :Cj OPl  
    粗糙度参数: #NryLE!/  
     最小特征尺寸:40nm #%h-[/  
     总调制高度:200nm K>@+m  
     高度轮廓 Bn &Ws  
    &eX!#nQ_.  
    s|y "WDyx5  
    |0f>aZ  
     效率 7](KV"%V  
    Ev}C<zk*  
    "L&#lfOKG  
    L bmawi^  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ]Yn_}Bq  
    ~G6Ox)/  
    /x p|  
    粗糙度参数: XLrwxj0  
     最小特征尺寸:40nm /$p6'1P8  
     全高度调制:400nm [UWd W  
     高度轮廓 %#xaA'? [  
    ,tu.2VQc@  
    NdD`Hn -  
     效率 ]z/8KL  
    4?q <e*W  
    :x4|X8>  
    -^hWM}F  
    =E#%'/ A;c  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 J`].:IOh  
    8&qZ0GLaT  
    7. 总结 ;"~ fZ2$U  
     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)。 eEv@}1~  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 GQUe!G9  
     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。 .7avpOfz  
     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。
    9 %I?).5  
     
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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。。。,,