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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。 )c2_b  
    `# P$ ]:  
    1. 建模任务 &a0r%L()X  
    .Ajzr8P  
    6IcNZ!j98  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 &53]sFZ  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 wK_]/Q-L  
    u+m,b76  
    2. 建模任务:正弦光栅 %ysZ5:X  
    fV>CZ^=G  
    x-z方向(截面视图) bUwn}_7b  
    friWW ^  
    Dim> 7Wbh  
    光栅参数 0|4%4 Mt  
     周期:0.908um 'dG%oDHX]P  
     高度:1.15um H`hnEOyLp  
    (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) DTRJ/ @t  
    Vv.r8IGYm  
    3. 建模任务 1/+C5Bp*  
    "I6P=]|b  
    =W bOwI)u  
    &F *' B|n  
    %8~Q!=*Iq  
    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。 t_z>Cl^u  
    ))kF<A_MK  
     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。 3rW|kkn  
    \W5O&G-C  
    ?Ea;J0V  
    }_/Hdmmx  
    4. 光滑结构的分析 3981ie  
    7"F*u :  
    Qf M zF  
    !l?.5Pm])  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 C&LBr|  
     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% lf{e[!ML'  
    'VyM{:8  
    vy2Q g  
    >zsid:  
    5. 增加一个粗糙表面 >2$5eI  
    /n~\\9#3  
    g6@Fp7T  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 $EZN1\  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 x9/H/'  
    p^<yj0Y  
    &X@Bs-  
    6*4's5>?D  
    oF9 -&  
    4'j sDcs  
    H&1[n U{?>  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 OMhef,,H  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 M#"524Nz  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 AqK z$  
    Wt)Drv{@ {  
    Nk=JBIsKv  
    ~7~~S*EQ  
    6. 对衍射级次效率的影响 F|Mi{5G%  
    H1<>NWm!v7  
    5$DHn ]  
    粗糙度参数: 7{e{9QbJ4  
     最小特征尺寸:20nm {FRAv(,\  
     总的调制高度:200nm M;cO0UIwO  
     高度轮廓 iHwLZ[O{  
    V@>r*7\F  
    5>3}_  
    $vHU$lZ/W  
    ?88[|;b3  
     效率 {Q+gZcu  
    Hsih[f  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 w%WF-:u7|  
    .Ha'p.  
    0TfS=scT  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 7g R@$(1Z  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 h\plQ[T  
    JnHo9K2.  
    >fH=DOz$&  
    a+hd(JX0~  
     效率 -.g|l\  
    S3L~~X/=  
    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。 )jq?lw'&  
    *f,DhT/P  
    粗糙度参数: QO"oEgB`+Z  
     最小特征尺寸:40nm R[ 49(>7H4  
     总调制高度:200nm  K;LZ-  
     高度轮廓 2H.654  
    bSVlk`  
    8G5Da|\  
    r]OK$Ql  
     效率 Yvn\x ph3  
    i)#s.6.D>  
    SIbDj[s  
    f;}EhG'  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 C3G)'\yL  
    sp@E8G%xO  
    JG9`h#  
    粗糙度参数: F4<O2!V  
     最小特征尺寸:40nm MxyN\Mq'  
     全高度调制:400nm 2e$w?W0^  
     高度轮廓 3Tn)Z1o  
    +~xnXb1  
    aR\\<due  
     效率 F)z;Z6{t4  
    /y^7p9Z`  
    ^z,_+},a3T  
    *^([ ~[  
    FQ>`{%>  
     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。 C7H/N<VAq  
    qF 9NQ;  
    7. 总结 <>m }}^  
     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)。 $9S(_xdI&  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 g;ZxvR)ZJk  
     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。 1SrJ6W @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。
    e^ lWR]v  
     
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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。。。,,