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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。 %*/?k~53  
    XKR?vr7A2  
    1. 建模任务 TuX#;!p6  
    F oEZ1O<  
    zlXkD~GV  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 jo"[$%0`  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 bJe^x;J9  
    np)-Yzr  
    2. 建模任务:正弦光栅 #b{otc)  
    .JH3,L"S^  
    x-z方向(截面视图) a?D\H5TF-  
    Z9!goI  
    0"<g g5  
    光栅参数 *emUQ/uvf  
     周期:0.908um ,ciNoP*-~%  
     高度:1.15um t#<q O6&B  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) fTH?t_e  
    qdcCX:Z<  
    3. 建模任务 /] R]7  
    FiIN \  
    U2SxRFs >  
    (M[Kh ^  
    ; /EH@V|  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 E8?Q>%_  
    @gTpiV2  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 x.45!8Zb  
    27 Lya!/  
    wRLkO/Fw  
    > m5j.GP;  
    4. 光滑结构的分析 GR|Vwxs<@P  
    B4J^ rzK  
    u/k#b2BqL  
    Q}]Q0'X8  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 SYl :X   
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% }F@`A?k  
    &jg,8  
    y0rT=kU  
    bC)<AG@Z\  
    5. 增加一个粗糙表面 ]YwIuz6]  
    8U=M.FFp  
    2{{M{#}S.  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 mu:Q2t^  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ( XE`,#  
    hgsE"H<V  
    }*? e w  
    5*4P_q(AxD  
    m ;[z)-&"  
    ~L4"t_-  
    bt~-=\  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 3>?ip;  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 }3N8EmS  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 &A%#LVjf  
    )u[ 2TI1  
    &_!BMzp4  
    o F @{&  
    6. 对衍射级次效率的影响 dJCu`34Y'|  
    ,=K!Y TeVl  
    SD TX0v  
    粗糙度参数: }g(aZ  
     最小特征尺寸:20nm %OW[rbE.  
     总的调制高度:200nm Tk+\Biq   
     高度轮廓 n>!E ]  
    +IJpqFH  
    %s<7|,  
    o#w6]Fmc  
    xazh8X0P  
     效率 &Vl,x/  
    'OJXllGi  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Nz$O D_]  
    m#8KCZS  
    S;*,V |#QD  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm {feS-.Khv  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ,riwxl5*E/  
    h2,A cM  
    I,?bZ&@8  
    u}#rS%SF*  
     效率 9lny[{9  
    g]jtVQH']  
    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。 OE:t!66  
    zSkM8LM2  
    粗糙度参数: b8QW^Z  
     最小特征尺寸:40nm Jbs:}]2  
     总调制高度:200nm Qaagi `  
     高度轮廓 tD>m%1'&  
    L{(r@Vu  
    Sw(%j1uL  
    )P|Ql-rE4  
     效率 4e*0kItC  
    uw]e$,x?  
    u5idH),<  
    rhL<JTS  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 GW}KmTa]&  
    v~@Y_ `l  
    0<i~XN0g  
    粗糙度参数: hvpn=0@ M  
     最小特征尺寸:40nm $SXF>n{}  
     全高度调制:400nm SuuWrt}5  
     高度轮廓 XFBk:~}sI  
    %DRDe  
    2c+q~8Jv  
     效率  W#??fae  
    %\- +SeC  
    A.<X78!^  
    {5_*f)$[H  
    0<>iMrD  
     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。 )8iDjNM<  
    )bcMKZ   
    7. 总结 h` n>6I  
     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)。 -Fl3m  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 6^ KDc  
     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。 zpa'G1v  
     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。
    <v{jJ7w  
     
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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。。。,,