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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。 MLWHO$C~T  
    ~qgh w@Q~  
    1. 建模任务 LL(xi )  
    )s $]+HQs  
    w jkh*Y  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 L"bJ#0m  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 XG/xMz~  
    h]oUY.Pf  
    2. 建模任务:正弦光栅 q| D5 A|)  
    huC{SzXM  
    x-z方向(截面视图) '3l TI  
    ,clbD4  
    zq};{~u(  
    光栅参数 Q VTL}AT2:  
     周期:0.908um Ce}`z L  
     高度:1.15um c< $<n  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) WN'AQ~qA  
    U?0|2hR~  
    3. 建模任务 G)7U &B  
    VExhN';  
    A%8 Q}s$<s  
    XJ<"S p  
    0/Q_% :  
    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。 ='m$ O  
    SxRJ{m~  
     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。 & BPYlfB1  
    VIp|U{  
    g Q\.|'%  
    A^OwT#  
    4. 光滑结构的分析 |}G"^r  
    KR?;7*qF  
    eGEwXza 4  
    W3.[d->X  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 =!\Nh,\eQ  
     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% +VUkV-kP  
    y[ dB mTY  
    p'h'Cz  
    X?_rD'3  
    5. 增加一个粗糙表面 Usf@kVQ  
    doanTF4Da  
    .\XRkr'-  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 E22o-nI?1  
     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。 |Rf j 0+  
    WESD^FK  
    UPfE\KN+p#  
    E/:U,u{  
    bbC@  
    2y!n c%  
    rp@:i _]  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 nd' D0<%  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 E^-c,4'F  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 !BoGSI  
    N?@^BZ  
    -m`|Sq  
    0C<\m\|~k  
    6. 对衍射级次效率的影响 _`?0w#> 0  
    ko}& X=  
    Z 8w\[AF{$  
    粗糙度参数: q2%cLbI F  
     最小特征尺寸:20nm 5HbHJ.|r  
     总的调制高度:200nm Vl^x_gs#_]  
     高度轮廓 uc,>VzdB  
    ?T/4 =  
    ,kJ'_mq  
    B!&5*f}*  
    I=L[ "]  
     效率 ]xvA2!) Q  
    g (&cq  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 R2)@Q  
    goR_\b SU  
    T, #-: }  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm u(Mbp$R' ?  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 aqSOC(jU  
    1EV bGe%b  
    L\4rvZa  
    ;<i u*a  
     效率 !{l% 3'2  
    ?w/p 9j#  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 5]i#l3")  
    %E%=Za  
    粗糙度参数: 0L>3 i8'  
     最小特征尺寸:40nm EeYL~ORdi  
     总调制高度:200nm WoXAOj%iW  
     高度轮廓 `v?hL~  
    !/}4_s`,  
    rRevyTs  
    ewcFzlA@  
     效率 0j$=KA  
    nDn+lWA=g  
    4<s;xSCL  
    w^L`"  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ~;(\a@ _  
    72| gzm  
    wQ(DX!   
    粗糙度参数: )nHMXZ>Td  
     最小特征尺寸:40nm 7b1 yF,N  
     全高度调制:400nm w (HVC  
     高度轮廓 Ow-ejo  
    Yh]a4l0  
    %>K(IR pMW  
     效率 ` ,T .  
    pRfKlTU\  
    vT5GUO{5  
    Cnpl0rV~5  
    JSg=9p$  
     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。 ;FlDRDZ%  
    A]"6/Lr9P  
    7. 总结 ,8*A#cT B  
     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)。 2\{/|\  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 O4-#)#-)S~  
     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。 Wda?$3!^q  
     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。
    x6>WvF Z  
     
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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。。。,,