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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。 O][Nl^dl  
    oBNX8%5w  
    1. 建模任务 SM /ykk  
    fxoi<!|iGY  
    dbuJ~?D,  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 q&Tn>B  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 uGUv~bE  
    4,F3@m:<  
    2. 建模任务:正弦光栅 >AzWM .r  
     I`'a'  
    x-z方向(截面视图) %w8GGm8^/  
    c6Aut`dK  
    =GKS;d#/  
    光栅参数 \aVY>1`  
     周期:0.908um w0j/\XN 2s  
     高度:1.15um 4`U0">gY  
    (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) G]mWaA  
    ,s><kHJ  
    3. 建模任务 M9s43XL(&  
    pgd8`$(Q  
    B&i0j5L  
    JYg% ~tW'  
    EwD3d0udL  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 lTr*'fX  
    "o{)X@YN]  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ^K.u ~p   
    =%3b@}%HqS  
    QOV}5 0  
    N=T.l*8  
    4. 光滑结构的分析 2\nN4WL 5.  
    Rj} o4s2x  
    @ 2!C^}d3F  
    fzS`dL5,W  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 -!|WZ   
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% q1f=&kGX~  
    n|x$vgb  
    bbNU\r5%  
    HUJ|-)"dw  
    5. 增加一个粗糙表面 P1i*u0a  
    iIsEQh  
    \+iu@C  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 JvfQib  
     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。 /}w#Jk4pD  
    zUs~V`0  
    4O`6h)!NQ  
    bR`rT4.F  
    T0`"kjE  
    ]am~aJ|L  
    ?h!t$QQ!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)。 ,\o<y|+`S  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 T~%H%O(F  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 BrJ o!@<  
    aXdf>2c{JD  
    OGJ=VQA  
    [dj5 $l|  
    6. 对衍射级次效率的影响 X"[dQ_o  
    6ORY`Pe7P|  
    OE'K5oIM  
    粗糙度参数: ?wd|G4.Vo  
     最小特征尺寸:20nm }iilzE4oH#  
     总的调制高度:200nm 7L=T]W  
     高度轮廓 P</s)"@  
    F#(.v7Za  
    q*6q}s3n  
    5-D`<\  
    y(bsCsV&  
     效率 8p (!]^z  
    Z-)[1+Hs  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 $]@O/[  
    GS\%mPZ  
    1GtOA3,~;-  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm E: 9o;JU  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 F =XF]  
    T8n-u b<  
    2B7h9P.NB  
    GR,J0LT   
     效率 fNkuX-om  
    e:N7BZl'c9  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Kb}MF9?:e  
    q0&Wk"X%rr  
    粗糙度参数: *B0V<mV  
     最小特征尺寸:40nm fr+@HUOxsl  
     总调制高度:200nm [?-]PZ  
     高度轮廓 cV-i*L4X  
    Oqpp=7  
    >DL/ ..  
    jOs H2^  
     效率 U,e'ZRU6  
    Fse['O~  
    osl=[pm  
    0pD W _  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 )8;{nqoC  
    /Zc#j^_  
    kLJlS,nh\r  
    粗糙度参数: v"rl5x  
     最小特征尺寸:40nm 3[VWTq)D=  
     全高度调制:400nm J' W}7r  
     高度轮廓 Yi 6Nw+$  
    o,CBA;{P  
    dY8(nQG  
     效率 qNpu}\L  
    Z | We9%  
    sGSsUO:@j;  
    RcQ>eZHl  
    2B^~/T<\  
     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。 K"L_`.&Q  
    ``!GI'^  
    7. 总结 sTkIR5Z  
     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)。 Rp0|zP,5  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 yO=p3PV d  
     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]j^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。
    m4@MxQm  
     
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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。。。,,