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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。 '8H4shYg  
    /]Md~=yNp  
    1. 建模任务 K!Y71_#  
    !ons]^km  
    k2tF}  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 :KP @RZm  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Ai?*s%8v  
    bJ {'<J  
    2. 建模任务:正弦光栅 "_NN3lD)X  
    qWPkT$ u  
    x-z方向(截面视图) s8t;.^1}  
    CxW>~O:  
    j-}O0~Jz  
    光栅参数 plstZ,#j  
     周期:0.908um mL{6L?  
     高度:1.15um O;jrCB  
    (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) zL0pw'4  
    G}raA%  
    3. 建模任务 `kXs;T6&  
     SRDp*  
    4p;`C  
    _8UU'1d  
    vr6w^&[c^  
    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~eVf;~  
    AH7}/Rc  
     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。 uZKr  
    `l[c_%Bm  
    xOmi\VbM  
    KRRdXx\~  
    4. 光滑结构的分析 ;$wVu|&  
    m&,(Jla  
    Z=o2H Bm7  
    z$. 88 ^  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 qfm|@v|De5  
     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% y??XIsF  
    WP'!*[z  
    YPk fx  
    dkTX  
    5. 增加一个粗糙表面 +\ .Lp 5  
    }|NCboM^_  
    bK&+5t&  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 WW~sNC\3`(  
     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。 M!^az[[  
    Ai3*QX  
    VjZ|$k  
    Lnl=.z`jK  
    +iRh  
    `|& O*`  
    meO:@Z0  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 7~.9=I'A  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ;85>xHK  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 &d^m 1  
    8'io$ 6d=  
    uz jU2  
    <R=Zs[9M1  
    6. 对衍射级次效率的影响 M%P:n/j  
    c4eBt))}V  
    R$[vm6T?  
    粗糙度参数: $B5aje}i  
     最小特征尺寸:20nm \"OG6G_>$  
     总的调制高度:200nm n9ej7oj  
     高度轮廓 ]jp6k<KF  
    }N6.Uu 5zI  
    VTY 5]|;  
    bP&]!jZ  
    =MDys b&:  
     效率 d|Lj~x|  
    {fT6O&br  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ;+ hH  
    M gi,$H  
    1?+St`+{B-  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm =^,m` _1  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Si;H0uPO  
    +Q"4Migbe@  
    P8/0H(,  
    #BH*Z(  
     效率 |#R7wnE[k~  
    Q K<"2p?  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 f\L0 xJ  
    }y gD3:vN7  
    粗糙度参数: DT&@^$?  
     最小特征尺寸:40nm 8P&:_T!  
     总调制高度:200nm }9}h*RWm  
     高度轮廓 0*{%=M  
    ^v7gIC  
    &`2)V;t  
    m#\ dSl}  
     效率 Wt~BU.  
    f x+/C8GK  
    A_q3KB!$=+  
    L`TRJ.GaJ  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 q9s=~d7  
    d<P\&!R(  
    Bh-ym8D  
    粗糙度参数: NU2;X (z[  
     最小特征尺寸:40nm O)r4?<Q  
     全高度调制:400nm @GW #&\yM  
     高度轮廓 d5:c^`  
    FXkM#}RgNm  
    BR;D@R``}  
     效率 i?^L/b`H  
    v"Es*-{B  
    $*=<Yw4  
    fVpMx4&F   
    k~1?VQ+?M  
     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。 aO4?m+  
    .3Oap*X  
    7. 总结 PB\x3pV!}  
     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)。 \z(gqkc 6  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 S;`A{Mow  
     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。 1#+S+g@#  
     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。
    49HZ2`Y  
     
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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。。。,,