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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。 Q)aoc.f!v  
    "-S!^h/v  
    1. 建模任务 *=@8t^fa86  
    ek)rsxf1A  
    9'p| [?]v  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 G:b6Wf  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ;fqp!|J  
    R~oY R,L;  
    2. 建模任务:正弦光栅 puMVvo  
    3\ajnd|  
    x-z方向(截面视图) <tTNtBb  
    [5xm>Y&}  
    ;L87 %P(.  
    光栅参数 xqk(id\&  
     周期:0.908um /TbJCZ  
     高度:1.15um !"phz&E5ah  
    (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) u*l>)_HD  
    '*Y mYU  
    3. 建模任务 \|X 1  
    %+/v")8+?  
    0 F8xS8vK+  
    WClprSl8  
    v0WB.`rO  
    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。 a.u{b&+9  
    L' _%zO  
     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。 bL<H$DB6  
    Usht\<{  
    VKXi*F9  
    <2j$P Y9  
    4. 光滑结构的分析 ,FYA*}[  
    J8FzQ2  
    >*/ |t L  
    Sy.%>$z  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 d+P<ce2 G  
     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% ajRht +{  
    "nJMS6HJ[  
    D3 +|Os)  
    dh}"uM}a  
    5. 增加一个粗糙表面 :zC=JvKT  
    hQ%X0X,  
    g0~m[[  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 fm^tU0DY  
     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。 S%]4['Y  
    hBZh0x y  
    9[{q5  
    5FJ%"5n&  
    .h w(;  
    jz'%(6#'gW  
    k"dE?v\cG  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Yo5ged]i  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 !N:w?zsp  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ~Gg19x.#uW  
    %D7^.  
    {>R933fap  
    `T2DGv  
    6. 对衍射级次效率的影响 |a1zJ_t4  
    'bji2#z[  
    ,+Ya'4x  
    粗糙度参数: 50S*_4R  
     最小特征尺寸:20nm ,=ju^_^sA  
     总的调制高度:200nm 6jal5<H  
     高度轮廓 |c]L]PU  
    tr 8Q{  
    >Y3zO2Cr  
    W70BRXe04D  
    $H,9GIivD  
     效率 aIfB^M*c5  
    48GaZ@v  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 cJ,`71xop,  
    2zjY|g/  
    + L 5  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ]w8h#p  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Xp|$z~  
    3v~}hV/RUy  
    a- /p/ I-%  
    Mm^6*L]  
     效率 [/cJc%{N  
    8/9YR(H3H  
    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。 xUs1-O1i  
    KC\W6|NtGj  
    粗糙度参数: ~r]$(V n  
     最小特征尺寸:40nm 1N8YD .3  
     总调制高度:200nm \cAifU  
     高度轮廓 ^6 ,}*@  
    JZNvuPD   
    >F!X'#Iv  
    aOW~! f/M  
     效率 XOY\NMo  
    ,Hc,]TPC4  
    cmLI!"RLe  
    SQ`ec95',  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 MB5X$5it  
    '^t(=02J  
    fVBu?<=d  
    粗糙度参数: A%#."2vq~  
     最小特征尺寸:40nm ]O M?e  
     全高度调制:400nm ^W,x  
     高度轮廓 !:dhK  
    yH@2nAn  
    qB=%8$J  
     效率 =$%_asQJ  
    Q"{Q]IT  
    r%oXO]X  
    A `=.F  
    cA B^]j  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 ^$\#aTyFK  
    x@"`KiEUs  
    7. 总结 ML_[Z_Q<z  
     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)。 q/\Hh9`  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 1A 9Gf  
     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。 v%2Jm!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。
    Q%RI;;YyA  
     
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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。。。,,