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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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    在线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。 3,6f}:CG  
    =W:=}ODD  
    1. 建模任务 rVl 8?u y  
    *vuI'EbM  
    <r t$~}  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 #5z0~Mg-X  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 [WG\w j.  
    VwPoQ9pIS  
    2. 建模任务:正弦光栅 {5<fvMO!6  
    wL="p) TO.  
    x-z方向(截面视图) NjOUe?BQ  
    jHn7H)F8  
    2%`= LGQC  
    光栅参数 /(51\RYkir  
     周期:0.908um c$7~EP  
     高度:1.15um }_XiRm<  
    (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) 4\ Xaou2V[  
    Mh5> hD  
    3. 建模任务 :=ek~s.UV  
    F=1 #qo<?  
    TEd 5&Z  
    M>p<1`t-&  
    PDuBf&/e  
    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_czUM  
    !W@mW 5J|  
     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。 3-{BXht)  
    bHv"!  
    "IT7.!=@9  
    Q'Osw"  
    4. 光滑结构的分析 6{1=3.CL  
    $KGMAg/H  
    j_N<aX  
    I@/ G#3Zr  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 C:5- h(#  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% qfE0J;e   
    /[FDiJH2  
    rVNx 2  
    /u4RZ|&as  
    5. 增加一个粗糙表面 [=q/f2_1.  
    u5k {.&  
    I\k<PglRA  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 9>S)*lU&s  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 K xX[8  
    goIv m:?  
    i`r`Fj}-S-  
    b^ h_`  
    JpC=ACF  
    d ,98W=7  
    {jB> ]7  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 nWIZ0Nde'  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 nJN-U+)u  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 .k]`z>uv  
    )0exGx+:  
    Gd%i?(U,R  
    m.m6.  
    6. 对衍射级次效率的影响 ^rVHaI  
    l1DJ<I2  
    jj2iF/  
    粗糙度参数: U+x^!{[/  
     最小特征尺寸:20nm fc*>ky.v  
     总的调制高度:200nm )4=86>XJT  
     高度轮廓 B\RAX#  
    iv~R4;;)  
    Za{O9Qc?D|  
    :$b` n  
    X+XDfEt:Q  
     效率 QX<n^W  
    A[+)PkR  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 mufGv%U2  
    qhxMO[f  
    Unb2D4&'  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ]{6/6jl  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 f%o[eW#  
    6U*CR=4  
    D#&9zR86F  
    U3a2wK  
     效率 Xs052c|s  
    dXh[Ea^  
    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。 i#*[, P~  
    :lB`K>)iB}  
    粗糙度参数: #("M4}~  
     最小特征尺寸:40nm x*vD^1"'P  
     总调制高度:200nm /&Oo)OB;  
     高度轮廓 _,L_H[FN  
    'z"vk  
    p*Q-o  
    k5Cy/gR  
     效率 (&SU)Uvu  
    LsWD^JE.  
    W9%v#;2  
    ^\ x'4!W  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 + kKanm[!v  
    v@%4i~N  
    NF8<9  
    粗糙度参数: >g{&Qx`&  
     最小特征尺寸:40nm )ovAGO  
     全高度调制:400nm \PxT47[@e  
     高度轮廓 JW[6 ^Rw  
    Q<V(#)*  
    v=@y7P1  
     效率 \lQ3j8 U  
    /*y5W-'d^  
    X3}eq|r9  
    e|{R2z"^  
    zfKO)Itd  
     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。 ts,r,{  
    ,N(Yjq"R  
    7. 总结 We{@0K/O  
     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)。 z='%NZY  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 U)8yd,qG[%  
     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。 Mm@G{J\\  
     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。
    Z|E9}Il]  
     
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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。。。,,