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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。 *x,HnHT  
    i^/54  
    1. 建模任务 ^ KOzCLC  
    *{[d%B<lp  
    {nRUH*(d9  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 otq,R6 ^  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 bXvbddu)}  
    >d%VDjk .  
    2. 建模任务:正弦光栅 ~3 @*7B5Q  
    {hd-w4"115  
    x-z方向(截面视图) VO-784I  
    M&e8zS  
    P9yw&A  
    光栅参数 p7[(z  
     周期:0.908um n~%}Z[5D  
     高度:1.15um dXZP[K#  
    (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) cjY@Ot*i$  
    H m8y]>$  
    3. 建模任务 1v]t!}W:6  
    ;,`]O!G:P  
    hAAUecx  
    G"Pj6QUva  
    )E~mJln  
    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。 lC{L6&T  
    gz\j('~-D  
     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。 b%<jUY  
    $jcz?vH  
    M,G8*HI"  
    BhkAQEsWTQ  
    4. 光滑结构的分析 gV`S%   
    n)CH^WHL&  
    ZbyG*5iq  
    E{oB2;P  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 sL mW\\kA>  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% .+uVgSN  
    Nh:4ys!P  
    UzJ!Y/5  
    Zh? V,39  
    5. 增加一个粗糙表面 ">,K1:(D  
    _UIgRkl.  
    +{^'i P  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 VO|u8Z"  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 3Tw%W0q  
    Bxt_a.LthH  
    |rFJ*.nD  
    QpJ IDM/  
    5iv@@1c  
    Xky@[Td*  
    (xQI($Wq*M  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 oFn4%S:  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 !|(Ao"]  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 pKYLAt+^>  
    #4lHaFq  
    _-(z@  
    fGo_NB  
    6. 对衍射级次效率的影响 9?!u2 o  
    J]\s*,C&  
    9QZ}Hn`p  
    粗糙度参数: "V:XhBG?  
     最小特征尺寸:20nm c%b\CP\)W  
     总的调制高度:200nm V"BVvSNu  
     高度轮廓 epYj+T  
    qb9}&'@:  
    4t*<+H%  
    p>!1S  
    do*Wx2:R  
     效率 |<'10  
    &!4( 0u  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 <G&WYk%u*  
    X CV0.u |  
    L#[HnsLp_  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 65uZ LsQ  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 01-p `H+  
    )'w]YIv9  
    @H3|u`6V  
    "3v7gtGG  
     效率 0NVG"-Q  
    1RURZoL  
    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。 %odw+PhO  
    e1oFnu2R  
    粗糙度参数: QZWoKGd}+  
     最小特征尺寸:40nm l;XUh9RF`A  
     总调制高度:200nm RLv&,$$0  
     高度轮廓 y+l<vJu  
    1o(+rR<h9  
    |_!PD$i-  
    `Nkx7Z~w:  
     效率 F=:F>6`  
    gq=0L:  
    9]"\"ka3>  
    )0'Y et}  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 b$IY2W<Ln  
    zf}rfn  
    kVy"+ZebK  
    粗糙度参数: LPsh?Ca?N  
     最小特征尺寸:40nm 4GEjW4E  
     全高度调制:400nm <<i=+ed8eP  
     高度轮廓 |.^^|@+  
    %`bLmfm  
    Mf!owpW T  
     效率 Ty)gPh6O  
    gGF$M `  
    *4zoAslU1  
    R/yPZO-U  
    7$;c6_se  
     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。 ;]|m((15G  
    u!sSgx =  
    7. 总结 /M5=tW#e  
     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)。 rjfc.l#v  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 lv*Wnn@k  
     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。 T]5U_AI@  
     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。
    FA5k45w L  
     
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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。。。,,