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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。 c:*[HO\  
    hB?a{#JL  
    1. 建模任务 JD\yl[ac%  
    p :v'"A}  
    g3V bP  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 E O.Se9ux  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 g4eEkG`XTS  
    T<o^f n,H  
    2. 建模任务:正弦光栅 tfKf*Um  
    _DDknQP  
    x-z方向(截面视图)  dmR>u  
    kT-dQ32  
    ul@swp  
    光栅参数 E{wnhsl{  
     周期:0.908um (7X|W<xT  
     高度:1.15um %#_"I e  
    (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) DPWt=IFU  
    "V= IG{.  
    3. 建模任务 5SB!)F]   
    ,H)v+lI  
    Ri   
    xmM!SY>  
    9mmkFaBQ  
    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。 m}-*B1  
    *XU2%"Sc  
     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。 =%)Y, )"  
    ]\JLlQ}#H  
    a<NZC  
    3 P=I)q  
    4. 光滑结构的分析 t6,bA1*5y  
    @%^JB  
    ,J$XVvwxF  
    7Mj:bm&9  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 P Nf_{4  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% a23XrX  
    v 1.8]||^  
    MwuRxeRO-  
    A3 uF 0A  
    5. 增加一个粗糙表面 u\y$<  
    mG*ER^Y@D  
    IDY2X+C#U  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 6(1S_b=a  
     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。 c:[8ng 2v  
     5(\H:g\z  
    U[R[VY7  
    6uTFgSqZ  
    X T<SR]  
    eY V Jk7  
    n~Yr`5+Z  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 '>^!a!<G  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 =j"bLX6;  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 FokSg[)5  
    hh[@q*C  
    ~(;HkT  
    uqsVq0H  
    6. 对衍射级次效率的影响 Y2TXWl,Jk  
     8+,I(+  
    jX; $g>P  
    粗糙度参数: g7;OZ#\  
     最小特征尺寸:20nm 8Q(A1U  
     总的调制高度:200nm u- }@^Y$M  
     高度轮廓 6pdek3pOCt  
    RI3GAd  
    i)!+`w*Y  
    [9;[g~;E%m  
    GboZ T68  
     效率 ,ll<0Atg  
    ET[>kn^#  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 xdgbs-a)  
    bs_< UE  
    MAc jWb~ f  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm }F';"ybrU)  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 W) ?s''WE;  
    =lmelo#m&  
    Vz]yJ:  
    )E*-  
     效率 yTR5*{?j  
    9yK\<6}}QH  
    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。 oi7Y?hTj  
    .^wBv 'Y  
    粗糙度参数: r@c!M|m@  
     最小特征尺寸:40nm c{3P|O&.  
     总调制高度:200nm cz1 m05E  
     高度轮廓 #('GGzL6c  
    J6mUU3F9f  
    2<E@f0BVAy  
    %F87"v~  
     效率 %x8vvcO^t  
    q\/xx`L  
    ]$!7;P  
    [M2xF<r6t  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 OyQ[}w3o|  
    KP_7h/e  
    DFQ`<r&!  
    粗糙度参数: Jow{7@FG  
     最小特征尺寸:40nm (@NW2  
     全高度调制:400nm bQ-n<Lx  
     高度轮廓 T>irW(  
    N>w+YFM  
    ^ f[^.k$3d  
     效率 I2gSgv%  
    >@EwfM4[e  
    {S`Rr/E|%  
    |fY#2\)Yx  
    XO5E-Nh  
     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。 y*E{X  
    L>pSE'}  
    7. 总结 TVVu_ib  
     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)。 ,x utI  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ir5eR}H  
     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。 =N2@H5+7  
     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。
    S`& yVzv  
     
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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。。。,,