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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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    在线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。 HGDiwA  
    M`8c|*G   
    1. 建模任务 ggrkj0  
    d^v.tYM$N  
    fz?woVn  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 s}yN_D+V  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 |qwx3 hQ?  
    +G\i$d;St  
    2. 建模任务:正弦光栅 7z&$\qu2  
    ms\\R@R  
    x-z方向(截面视图) NTO.;S|2%  
    W`P>vK@=  
    MttFB;Tp  
    光栅参数 )]LP8 J&  
     周期:0.908um uHRxV"@}[1  
     高度:1.15um 4@Z!?QzW  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) a8G<x <  
    | +uc;[`  
    3. 建模任务 y&eU\>M  
    6.$z!~8  
    +JM@kdE5b  
    Rlm28  
    [@B!N+P5;  
    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。 ^QG<_Dm]  
    .JJ50p  
     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。 [0]J 2  
    Vg :''!4t2  
    kY6_n4  
    Zz]/4 4t  
    4. 光滑结构的分析 G:wO1f6  
     =zDvZ(5  
    ?A24h !7  
    "q!*RO'a  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 :zvAlt'q=  
     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% d0f(Uk  
    o*"Q{Xh#Qd  
    HD1/1?y!@q  
    |5&7;;$  
    5. 增加一个粗糙表面 XW\ 3ttx  
    iel@"E 4  
    !&`\MD>;~R  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。  c,M"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。 +x/vZXtOK  
    hN\sC9a1  
    Twr,O;*u=  
    yF_/.mI  
    -j:yEZ4Oy  
    )K`tnb.Pf  
    AxF$7J(  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 6+"gk(  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 sIl&\g<b  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ]{#Xcqx  
    ipt]qJFd  
     -)KNsW  
    KoWG:~>|  
    6. 对衍射级次效率的影响 k,8^RI07@  
    =UWW(^M#[:  
    PlT_]p  
    粗糙度参数: vQy<%[QO  
     最小特征尺寸:20nm &OEBAtc/  
     总的调制高度:200nm Uyeo0B"  
     高度轮廓 G `B=:s]  
    L|1~'Fz#w  
    -7o-d-d F  
    a40>_;}:x  
    ,_D@ggL-  
     效率 /F''4%S?E  
    hx/A215L  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 St> E\tXp  
    =4U$9jo!;  
    IjQgmS~G  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm SJi;_bVf  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ] \!,yiVeU  
    v |pHbX  
    8YgRJQZ!  
    +&J1D8  
     效率 d-W*`:Q  
    HqV4!o9'  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 -Ekf T_  
    "T<7j.P?  
    粗糙度参数: wAzaxeV=  
     最小特征尺寸:40nm +%~me?  
     总调制高度:200nm nLPd]%78>  
     高度轮廓 6Bexwf<u  
    De>,i%`Q,D  
    ]=/?Ooh  
    }jFRuT;35  
     效率 'P4V_VMK  
    /oGaA@#+  
    hw)z]  
    g?Rq .py]!  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 CP$,fj  
    LcNI$g;}Yf  
    EQM[!g^a  
    粗糙度参数: P=y1qqC  
     最小特征尺寸:40nm O0bOv S  
     全高度调制:400nm #T`1Z"h<  
     高度轮廓 |%3>i"Y@AK  
    +Q[SddI  
    +>c%I&h}`  
     效率 U_E t  
    iV\*7  
    DiZv sc  
    Bi"cWO  
    Fta=yH }  
     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。 r?pFc3 ~N  
    kKDf%=  
    7. 总结 f'qM?GlET  
     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)。 2n#H%&^?a  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ]~ S zb  
     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。 1Vz3N/AP%?  
     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。
    :x^e T  
     
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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。。。,,