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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。 RU[{!E  
    >Utn[']~  
    1. 建模任务 im*XS@Uj  
    k98--kc5  
    [<OMv9(l'o  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 o1YhYA  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 R-Uj\M>  
    cj5p I?@e)  
    2. 建模任务:正弦光栅 Z;lE-`Z*(F  
    ISOPKZ#F  
    x-z方向(截面视图) *FOTq'%i  
    jj.)$|&#`  
    {9Y@?  
    光栅参数 c a$D|3  
     周期:0.908um Jg: Uv6eN+  
     高度:1.15um u!;kBs  
    (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) &a1agi7M  
    _U'edK]R  
    3. 建模任务 Y|KX:9Y@  
    Z=n& fsE  
    `[Kh[|  
    cLJ|VD7  
    \:^$ZBQr<n  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 7Nx@eoZ  
    #& R x(  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 L"#Tas\5  
    b abDLaC@  
    RrGS$<  
    awo=%vJ&  
    4. 光滑结构的分析 vPpbm  
    c]&(h L  
    6lsU/`.  
    ;LthdY()n(  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 9OP d'f  
     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% vk.Y2 :  
    YIt:_][*  
    r=8]Ub[  
    d$b{KyUA  
    5. 增加一个粗糙表面 ,O $F`0>9A  
    u=k\]W-  
    P?\rRB  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 $Pl>T09d  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 CSwNsFDR%  
    ^:LF  
    1rTA0+h  
    :cIE8<\%  
    `Fu|50_@V  
    Koahd =  
    5|Vb)QBv%  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ~r&Q\G  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 H;Z{R@kf  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 <&b ~(f  
    7A7K:,c  
    l AE$HP'o  
    g)xzy^2e  
    6. 对衍射级次效率的影响 sRt|G  
    Mp"] =  
    d<fS52~l  
    粗糙度参数: ZVgR7+`]#  
     最小特征尺寸:20nm 1b* dC;<  
     总的调制高度:200nm cidS/OH  
     高度轮廓 c-z=(Z  
    5N`g  
    q{n~s=  
    7u o4F= %  
    &A=d7ASN=  
     效率 _17c}o#`5w  
    \MK)dj5uUJ  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 =@w};e#D  
    _ 4Hf?m7z  
    ?W%3>A  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm B~yD4^  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Y13IrCA2  
    efZdtrKgy  
    SS(jjpe&,  
    YWd:Ok0  
     效率 B=|yjA'Fg  
    u\s mQhQGE  
    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。 %Xkynso~  
    y)Ip\.KV\  
    粗糙度参数: i|.!*/qF  
     最小特征尺寸:40nm QF!K$?EU[  
     总调制高度:200nm :t^=~xO9  
     高度轮廓 Ho\K %#u  
    LEHlfB#z`@  
    |;9OvR> A  
    ax'Dp{Q  
     效率 aH,0+|  
    };29'_.."x  
    tul5:}x3  
    zSDiJ$Xk  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 TS-m^Y'R  
    pr@8PD2%  
    ]+d.X]   
    粗糙度参数: !i#;P9K  
     最小特征尺寸:40nm dy|r:~j3  
     全高度调制:400nm )wSsxX7:  
     高度轮廓 /HI#8  
    gHYYxhW$  
    Kgk9p`C(  
     效率 tdZ:w  
    AkT_ZU>  
    XW5r@:e  
    9~Q.[ A  
    }SUe 4r&4}  
     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。 sL+/Eeb` c  
    U%w ?muJW  
    7. 总结 l$)pCo  
     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)。 "4n_MV>p  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Tet,mzVuu  
     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。 j~Rh_\>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。
    J|,| *t  
     
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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。。。,,