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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。 <:rbK9MIl  
    3+j!{tJ z2  
    1. 建模任务 quPNwNy  
    L\u6EMyV  
    j(|9>J*,~G  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 6pHn%yE*  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ksB-fOv*N  
    TzJp3  
    2. 建模任务:正弦光栅 '8$*gIQ8  
    @6N$!Q?  
    x-z方向(截面视图) pW>?%ft.  
    _4]GP3`  
    5#|f:M]Bo|  
    光栅参数 ~$O.KF:  
     周期:0.908um "?<$>\@; q  
     高度:1.15um t69C48}15  
    (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) }?0At<(d  
    Gidh7x  
    3. 建模任务 YF]W<ZpY  
    *}hx9:9\B  
    ^s_BY+#  
    {O4y Y=G  
    rk$$gXg9/  
    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。 .D~ZE94@  
     9z9EK'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。 dZ1/w0<M2  
    Vlk]  
    HX(Z(rcI  
    QR+{Yp  
    4. 光滑结构的分析 n%M-L[n  
    nsRZy0@$t  
    VhWF(*  
    `H:5D5]  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Z;nbnRz  
     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% / p_mFA]@  
    phT|w H  
    9&>)4HNd?  
    2Op\`Ht &  
    5. 增加一个粗糙表面 Hkcr+BQ  
    /ynvQ1#uA  
    u9.x31^  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 O[tOpf@s.  
     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。 )@X `B d  
    S-M| 6fv  
    7(q EHZEr  
    w4S0aR:yL  
    lO Rym:P  
    MS Ml  
    8op,;Z7Y  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ~s :M l  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 @dy<=bh~  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 zjzW;bo( d  
    `qNhB\  
    (#dwIBBFt  
    ^^ Q'AE  
    6. 对衍射级次效率的影响 _;;'/rs j  
    MQ9Nn|4  
    `*A!vO8  
    粗糙度参数: )CYm/dk  
     最小特征尺寸:20nm ^* xhbM;  
     总的调制高度:200nm HF3W,eaqK  
     高度轮廓 [r,ZM  
    $yZ(c#L  
    w4:  
    [>B`"nyNQ  
    jkPye{j  
     效率 .=j]PckJO  
    0I8w'/s_g9  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 6vx0F?>_  
    F~NmLm  
    }`O_  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm \m>mE/N  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ^!={=No]  
    e~Oge  
    &0E>&1`7  
    kl0!*j  
     效率 ,?OV39h  
    CaSoR |  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 &8l"Dl  
    mSw$? >  
    粗糙度参数: x=UwyZ  
     最小特征尺寸:40nm Cr!}qZq  
     总调制高度:200nm .>5KwEK~  
     高度轮廓 4K_fN  
    %n^jho5  
    ]BY^.!Y  
    l3d^V&Sk  
     效率 .|[5*-  
    5hVp2 w-  
    S%h[e[[fST  
    U"1z"PcV  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 .L,xqd[zC  
    WUVRwJ 5  
    VtNY~  
    粗糙度参数: kRCuc}:SB  
     最小特征尺寸:40nm FME&v Uh/  
     全高度调制:400nm 6ty>0  
     高度轮廓 6`KAl rH  
    >L\>Th{o  
    [ n[!RddY  
     效率 On[:]#  
    *W'F 6Hpu  
    s Zan.Kc#  
     _\H MF  
    z9@Tg= #i  
     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。 sh $mOy  
    J! ;g.q  
    7. 总结 &3 QdQ n,  
     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)。 6} DGEHc1  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 P'.M.I@  
     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。 '$5.{o`s*1  
     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。
    8PWx>}XPt  
     
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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。。。,,