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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。 }:04bIaV  
    ^Z dDs8j  
    1. 建模任务 XfYMv38(  
    =tkO^  
    8h,>f#)0c  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 G+?Z=A:T8  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 y\?T%g  
    T[M:%vjYF  
    2. 建模任务:正弦光栅 apz) 4%A  
    |n*nByL/  
    x-z方向(截面视图) Gx&o3^t  
    r]sN I[  
    -~Ll;}nZC  
    光栅参数 xtWwz}^8]  
     周期:0.908um bS1?I@  
     高度:1.15um 8^ ujA  
    (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) 4p}?QR>tZ  
    9;ZaL7>  
    3. 建模任务 AmyZ9r#{  
    3A`|$So  
    |~+i=y  
    3qlY=5Y  
    IonphTcU!  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Z,jR:_ p  
    j[ fE^&  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Iez`g<r  
    vtA%^~0  
    fk6`DUBV  
    NFs Cq_f  
    4. 光滑结构的分析 L?Fb}  
    eBZ94rA]  
    io[>`@=  
    "mtEjK5  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 D8rg:,'6  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% nT:F{2 M;  
    \aY<| 7zK  
    Pg''>6w>  
    [C0"vOTUb  
    5. 增加一个粗糙表面 _spW~"|G  
    ` P,-NVB  
    3Fgl zJ  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 kMz*10$gn  
     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。 2]UwIxzR  
    _k|k$qxE  
    t+l{D#?a  
    )wM881_!  
    O{<uW-  
    RSTA!?K/.  
    {0o ,2]o!:  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 o..iT:f;n  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 L=_   
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 /S #Z.T~~  
    w;wgh`ur  
    nK8IW3fX9)  
    1C5~GI`  
    6. 对衍射级次效率的影响 riu_^!"Z_  
    <9/?+)  
    >4^,[IO/  
    粗糙度参数: INRP@Cp1  
     最小特征尺寸:20nm ]}Jb'(gMO4  
     总的调制高度:200nm &-c{  
     高度轮廓 (R|_6[zy  
    d1>L&3HKx  
    2)\g IMt%  
    NtDxwzj  
    |I2~@RfpO:  
     效率 0-~F%:x  
    *K'#$`2  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 PN"=P2e/ 6  
    :m[HUh  
    9$WA<1PK+  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm hcT5>w[  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 V2B: DIpr  
    n.b_fkZNr  
    ,opS)C$  
    9TU B3x^  
     效率 m5%E1k$=  
    d9.I83SS  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Jz@2?wSp  
    aE2Yl  
    粗糙度参数: C>*1f|<  
     最小特征尺寸:40nm 8=,?B h".  
     总调制高度:200nm ~(-df>  
     高度轮廓 vduh5.  
    ;8Ts  
    FfM,~s<Efz  
    XNr8,[c  
     效率 wl0i3)e:  
    /y3Lc.-  
    C,) e7  
    \y0]BH  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 o9+fA H`D  
    'p&q}IO  
    `OHdo$Y9  
    粗糙度参数: :+v4,=fHy  
     最小特征尺寸:40nm :OD-L)Or  
     全高度调制:400nm =kBWY9 :$,  
     高度轮廓 b" kL)DL1L  
    2!nz>K  
    =GL^tAUJ  
     效率 i{}Q5iy  
    t&MLgu  
    F @uOXNz)  
    t]XF*fZH  
    |6w {%xC?"  
     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。 '^`%  
    yhxZ^ (I  
    7. 总结 _53N uEM1  
     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)。 ]DK.4\^  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ^o[(F<q  
     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。 xP5Z -eL  
     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。
    !U~S7h}  
     
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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。。。,,