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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。 ~/@5&ajz  
    -V'`;zE6  
    1. 建模任务 U#B,Q6~  
    DIk\=[{2q  
    KAR XC,z  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 !  Z e  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 LNp%]*h  
    E0nR Vg  
    2. 建模任务:正弦光栅 !U,^+"l'GP  
    [_3Rhp:  
    x-z方向(截面视图) =jik33QV<  
    XsldbN^ 6  
    n 0X_m@  
    光栅参数 xHml" Y1  
     周期:0.908um (1bz.N8z  
     高度:1.15um J,s)Fu\j@  
    (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) %j].' ;  
    |~! R5|Q  
    3. 建模任务 8F$b/Z  
    imx/hz!  
    lR!Sdd} -  
    I#Q Tmg.  
    /`iBv8!  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 _v=@MOI/J  
    w8t,?dY  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Z=O2tR  
    Co2* -[R  
    5 zlgmCGow  
    Sx,O)  
    4. 光滑结构的分析 Lw=.LN  
    n9;+RhxA  
    O&# bC  
    @<]xbWhuw  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 eSynw$F2N  
     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.oxLbJ`  
    mMqT-jT  
    \TG!M]D:  
    j+3~  
    5. 增加一个粗糙表面 Sti)YCXH  
    Q6y883>9  
    BoB2q(  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ]1 #&J(  
     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。 4C(vBKl  
    A>6 b 6  
    ZdEeY|j  
    0s = h*"[  
    ce{GpmW  
     6h N~<  
    $Yt29AQ  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ND\&#  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 N2_j[Pe  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 W[o~AbU  
    BRP9j y  
    9&}`.Py  
    T0WB  
    6. 对衍射级次效率的影响 4Vj|k\vE4  
    l=5(5\  
    :X[(ymWNE  
    粗糙度参数: ze Qgg|;  
     最小特征尺寸:20nm p(MhDS\J  
     总的调制高度:200nm ]GYO`,  
     高度轮廓 v*5n$UFV  
    -6MgC9]  
    o #{D;'  
    %R5APMg1  
    ;C%40;Q  
     效率 'v4#mf  
    \)VV6'zih  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 CGIcuHp  
    QBa1c-Y  
    XOO!jnQu  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm H,qIHQW#  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 L)VEA8}  
    9|T%q2O  
    k oo`JHC  
    U9IP`)z_5t  
     效率 [JFmhLP9  
    ;HM& ":7  
    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。 < pI2}  
    KotJ,s]B  
    粗糙度参数: S#qd#Zk|Y  
     最小特征尺寸:40nm goi.'8M|/b  
     总调制高度:200nm ,#&lNQ'I  
     高度轮廓 ,v:m  
    .MuS"R{y  
    oK@!yYv  
    bL (g$Yi  
     效率 !8vHN=)z  
    +ex@[grsGT  
    ^8aj\xe(  
    tfj6#{M5  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 8qn1? Lb  
    !v^D}P 3Y  
    Kxz<f>`b/  
    粗糙度参数: JpE4 o2  
     最小特征尺寸:40nm blph&[`}I  
     全高度调制:400nm .&.j?kb  
     高度轮廓 ?hvPPEJf  
    KDgJ~T  
    r]?ZXe$;  
     效率 =:[Jz1M5  
    y5iLFR3z  
    = ^:TW%O  
    4x.'H18  
    Oi&.pY:X-  
     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。 /K2VSj3\  
    M~w =ZJ@  
    7. 总结 Y$!K<c k  
     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)。 QIF|pZ+^  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 :L&Bbw(  
     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。 E"bYl3  
     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。
    +:?-Xd:p  
     
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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。。。,,