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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。 g':/hlQ  
    QNN*/n  
    1. 建模任务 i 4}4U  
    ZqDanDM  
    "M-zBBY]  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 zeC@!,lH  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 o@6hlLr  
    4 6yq F  
    2. 建模任务:正弦光栅 uVSc1 MS1  
    ]j4Nl?5*x  
    x-z方向(截面视图) \! *3bR  
    z1K}] z%  
    3d1$w  
    光栅参数 ,qj1"e  
     周期:0.908um )335X wA+  
     高度:1.15um ;Dw6pmZ  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) T z`O+fx &  
    TKwMgC}<[  
    3. 建模任务 u|.c?fW'3  
    o+w G6 9  
    X\=m  
    \68x]q[  
    qe/|u3I<lF  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 MV(Sb:RZ  
    FX->_}kL=  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Ej[:!L  
    F0D7+-9[  
    w!5@PJ)~U  
    8E/wUN,Lxj  
    4. 光滑结构的分析 hja;d1yH  
    bG|aQ2HW  
    u%s@B1j  
    'Nqa=_<WW  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 !{WIN%O  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% QE#Ar8tU  
    I7S#vIMXR.  
    34Fc oud);  
    *EB`~s  
    5. 增加一个粗糙表面 mY'c<>6t  
    fr19C%{  
    q^I/  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 qH8d3?1XO  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ZaZm$.s n  
    @[2Go}VF  
    +H4H$H  
    _Yms]QEZ  
    `pTCK9  
    O^2@9 w  
    3j h: K   
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 @[=K`n:n_  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Eq\PSa=gz  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 )tD[Ffvr  
    q!OB?03n  
    XMLJ X~  
    oPbxe  
    6. 对衍射级次效率的影响 xh90qm  
    \-h%z%{R  
    v 0 3  
    粗糙度参数: ?x\tE]  
     最小特征尺寸:20nm C||9u}Q<  
     总的调制高度:200nm {!/ha$(  
     高度轮廓 q b[UA5S\`  
    zZhA]J  
    f)b+>!  
    -,Oq=w*EV  
    2BGS$$pP  
     效率 &hSABtr}  
    p!_3j^"{  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Ocp`6Fj  
    C-:lM1  
    q; n  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm RP9jZRDbZ  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 en?J#fz  
    |n/qJIE6  
    26D,(Y$*  
    Nj^:8]D)0  
     效率 t!285J8tn  
    ,P.yl~'Al  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Bokpvd-c7  
    <|kS`y  
    粗糙度参数: -yJ%G1R  
     最小特征尺寸:40nm H[M(t^GM  
     总调制高度:200nm qrw"z iW  
     高度轮廓 N6%wHNYZ  
    OBm#E}  
    [vV5@nP:  
    .IkQo`_s:  
     效率 &$V&gAN  
    $[*QsU%%  
    U%?  
    )/{zTg8$?/  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 .G~Y`0  
    /]@1IC{Lk  
    n]Z() "D  
    粗糙度参数: YK V?I   
     最小特征尺寸:40nm \}p!S$`  
     全高度调制:400nm O`rKxP  
     高度轮廓 Q&k1' nT5  
    ;NJx9)7<  
    W-8U~*/  
     效率 y~'h/tjM@=  
    [(kC/W)!  
    f$|AU- |<  
    6dlV:f_\y  
    S!@h\3d8{  
     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。 /qwl;_Jcf  
    02RZ>m+  
    7. 总结 oa;vLX$   
     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)。 N7l`-y  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 a@ v}j&  
     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。 RO!em~{D*  
     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。
    h|Ah\P?o  
     
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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。。。,,