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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。 qq_ZkU@xg  
    GctV  
    1. 建模任务 "c?31$6  
    =6f)sZpPh  
    ]"?<y s  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 /{/mwS"W  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 5sj$XA?5  
    I~Qi):&x  
    2. 建模任务:正弦光栅 w~jm0jK]  
    C rl:v8  
    x-z方向(截面视图) {t.S_|IE  
    /d/]#T[Z9  
    F~hH>BH9  
    光栅参数 a#x@ e?GvI  
     周期:0.908um :h/v"2uDN  
     高度:1.15um xP;>p| M  
    (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) &}|`h8JA]K  
    }f% Qk0^  
    3. 建模任务 `B:hXeI  
    fC[~X[H  
    baL<|& c  
    !, rF(pz  
    !4<A|$mQ  
    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。 XW\ 3ttx  
    ^R)]_   
     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。 pp{GaCi  
    2- (}=N  
    "`%UC#  
    jxt]Z3a~0  
    4. 光滑结构的分析 $!_}d  
    skTtGz8R[  
    S v#,L8f  
    ~2yhZ  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 QFoCi&  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 6D`.v@  
    ipt]qJFd  
    l Ft&cy2  
    + Okw+v  
    5. 增加一个粗糙表面 2R^Eea  
    )vg@Kc26  
    %qqeL   
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 'z)cieFKP  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ~"4Cz27  
    ~?)y'?  
    ,t9CP  
    Y?zo")  
    SJ:Teab  
    Ex@}x#3  
    -%K}~4J  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 HCe/!2Y/%  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ~Ga{=OM??  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 x&m(h1h  
    [a}Idi` K  
    E @Rb+8},"  
    }#Iqq9[  
    6. 对衍射级次效率的影响 aD6!x3c/  
    F[F  NtZ  
    sb1tQ=u[  
    粗糙度参数: Bsd~_y}8  
     最小特征尺寸:20nm ljz=u;O)  
     总的调制高度:200nm Ad>@8^  
     高度轮廓 nLPd]%78>  
    Y$j !-l5z  
    De>,i%`Q,D  
    %\)AT"  
    knb0_nA  
     效率 FP0GE  
    /'_Yct=  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 v |(N  
    G Uh<AG*+  
    +UTBiB R  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm eu$"GbqY  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Mpk7$=hjc  
    w_LkS/  
    \8vZZt  
    wsc=6/#u  
     效率 [;'$y:L=g  
    &g0r#K  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 /len8FRf  
    AP4s_X+=  
    粗糙度参数: /c4$m3?]  
     最小特征尺寸:40nm Ywcgt|  
     总调制高度:200nm o>m*e7l,  
     高度轮廓 Z-" NLwt[  
    _. EM])b  
    C{G%"q  
    O@:R\MwFOZ  
     效率 1Vz3N/AP%?  
    :x^e T  
    R?}%rP+^e  
    IEI&PRD  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 5a2;@ }%V  
    m Q<Vwx0  
    Z]5xy_La  
    粗糙度参数: %;Z_`W  
     最小特征尺寸:40nm  qzSm]l?z  
     全高度调制:400nm fj9&J[  
     高度轮廓 ,XN4Iy#BZl  
    #&z'?x^a  
    ?f!&M  
     效率 SK*<H~2  
    0[8uuqV[cB  
    CE| *&G  
    Tq6\oIBkV  
    xsvJjs;=  
     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。 KR%NgV+}!0  
    gnf4H V~  
    7. 总结 G1 I<B  
     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)。 b/E3Kse?  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ?d k)2  
     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。 lt\Bm<"z!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。
    .5A .[ZY)  
     
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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。。。,,