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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。 5bd4]1 gj  
    qIB2eCXw  
    1. 建模任务 k=G c#SD5_  
    _Fe=:q  
    V;Q@' <w  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 m>?|*a,  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 KFy|,@NI  
    $`R=Q  
    2. 建模任务:正弦光栅 0_,un^  
    1:_}`x=hM  
    x-z方向(截面视图) )6eFYt%c  
    _ q AT%.  
    d,Oe3?][0p  
    光栅参数 rDu?XJA  
     周期:0.908um g|h;*  
     高度:1.15um n57mh5mixM  
    (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) WI.+9$1:P  
    s@Loax6@B  
    3. 建模任务 a&dP@)  
    nFe  
    ;iJ}[HUo  
    kBY#= e).  
    /<dl"PWkJv  
    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。 %e_){28 n  
    EW3--33s  
     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。 ca,c+5  
    &vIj(e9Y  
    }WF6w+  
    l{VJaZ $M  
    4. 光滑结构的分析 $$*0bRfd4=  
    s?fEorG  
    NE3/>5  
    W .Al\!Gi  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Ik@MIxLK  
     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% u'gsIuRJ  
    }uO2 x@  
    pK'D(t  
    5bsv05=e  
    5. 增加一个粗糙表面 2P{! n#"  
    1{ ehnH  
    A5O;C  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 q^~w:$^ U  
     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。 yA`,ns&n  
    }VVtv1  
    Jq+@%#G  
    Xob(4  
    52F3r:Rk  
    ~dLe9-_9  
    5 RYrAzQo  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Bu{%mm(  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 7]hRAhJ8I  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 tMo=q7ig  
    a`Q-5* \;z  
    6c}nP[6|  
    '[bw7T  
    6. 对衍射级次效率的影响 5 L-6@@/  
    y@Td]6|f  
    [kPl7[OL  
    粗糙度参数: w2K>k/v{-  
     最小特征尺寸:20nm '%a:L^a?  
     总的调制高度:200nm 1z@ ncqe  
     高度轮廓 59?$9}ob  
    Yof ]  
    P{,=a]x,mz  
    ntZHO}'  
    gpCWXz')i  
     效率 `|:` yl  
    q-e3;$  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 cQ0+kX<  
    0 Gq<APtr  
    Tb] h<S  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm %B| Ca&  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 YCyh+%Q(  
    VxU{ZD~<Z"  
    +V#dJ[,8;.  
    |s!n7%|,7  
     效率 5[^Rf'wy  
    ,LL=b-Es  
    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。 B<,AI7  
    jfZ)  
    粗糙度参数: X\BdN Hr  
     最小特征尺寸:40nm GEki34 n0  
     总调制高度:200nm BqOMg$<\[  
     高度轮廓 2JHV*/Q  
    #jw%0H;l]  
    ^K^rl 9  
    J z-RMX=  
     效率 eW[](lGWM  
    KoFWI_(b  
    t5S!j2E  
    <"LA70Hkk  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 y"ms;w'z  
    vGp`P  
    nB%[\LtZ?  
    粗糙度参数: $u,`bX  
     最小特征尺寸:40nm d*:J0J(  
     全高度调制:400nm CW~c<,"  
     高度轮廓 0Rh*SoYrC  
    &GI'-i  
    .kDJuJ^  
     效率 %v]-:5g'|  
    H`T}k+e2-N  
    p$6L_ *$  
    <ceJ!"L  
    7nbaR~ZV  
     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。 (KT+7j0^  
    P)UpUMt;k  
    7. 总结 'Y>@t6E4  
     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)。 ]?hlpL  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @Sz7*p  
     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。 t},71Ry  
     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。
    Qy) -gax:,  
     
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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。。。,,