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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。 97]$*&fH  
    v Wt{kg;  
    1. 建模任务 \(.])I>)eh  
    $UX^$gG  
    iL](w3EM  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 5e|2b] f$  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 9cO m$  
    *}n)KK7aT  
    2. 建模任务:正弦光栅 ]%4rL S  
    %dN',  
    x-z方向(截面视图) rF*L@HI  
    EK JPeeRY  
    Onqd2'%<  
    光栅参数 8!!iwmH{  
     周期:0.908um KXS{@/"-B  
     高度:1.15um 3SU:Xd(\o  
    (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) `Qg#`  
    &M5_G$5n  
    3. 建模任务 VZRM=;V  
    \`MX\OR  
    H)Kt!v8  
    @|1/yQgi  
    GY[+HgT  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。  mDJg-BQ  
    {TWgR2?{C  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 49;2tl;F  
    < "8<<   
    m$UrY(6d  
    *a2 y  
    4. 光滑结构的分析 \!_:<"nX.  
    tK$x=9M  
    "V>7u{T  
    kV mJG#  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^9ZW }AAO  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% pH'1be{K  
    =)p/p6  
    POouO/r$  
    -nvK*rn>}  
    5. 增加一个粗糙表面 4=T>Iy  
    G ]T A7~VT  
    >h+G$&8[ y  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 T 5jZd@VT,  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 >UQ`@GdafR  
    ~5f|L(ODX  
    | gou#zi  
    z3lMD'uU3  
    NUclF|G  
    IIW6;jS  
    v8< MAq  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。  9kkYD  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 09RJc3XE9  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ~ 3HI;  
    sT^^#$ub  
    j(8I+||  
    b,7@)sZ*  
    6. 对衍射级次效率的影响 ZUW~ZZ7Z:  
    jq4{UW'  
    l*l(QvN_  
    粗糙度参数: i n^Rf` "  
     最小特征尺寸:20nm Q>FuNdUk  
     总的调制高度:200nm I'_.U]An  
     高度轮廓 9bpY>ze  
    /y \KLa  
    & q(D90w.  
    Q\>Kd N{  
    h.\9a3B:r  
     效率 mST/u>'  
    igV4nL  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 T]5JsrT  
    D/jS4'$vA  
    p^LUyLG`  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Jk.Ec )w  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 L;},1 \  
    'WUevPmt  
    }b#KV?xgW  
    qYMTud[Vf  
     效率 olC@nQ1c*  
    <*Kj7o{Qn  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 y`~[R7E  
    GlDl0P,*r  
    粗糙度参数: s -Mzl?o  
     最小特征尺寸:40nm A@@Z?t.  
     总调制高度:200nm nl7=Nhh  
     高度轮廓 >Ic)RPO9  
    ;UU+:~  
    N[~"X**x  
    +yq Z\$ii  
     效率 crJyk#_  
    cD6$C31Y]  
    f1'NWec  
    X9f!F2x  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 y@|gG&f T  
    .1yp}&e#  
    /=x) 9J  
    粗糙度参数: s!q6OVJ-  
     最小特征尺寸:40nm Ksq{=q-T  
     全高度调制:400nm ,$,6%"'"  
     高度轮廓 N1RZ  
    :bLLN  
    xj/ +Z!,9  
     效率 D]9I-|  
    uvK1gJrA)  
    qbjLTE=  
    d#N<t`  
    Tn+6:<OFdO  
     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。 :QnN7&j|(w  
    h Znq\p~  
    7. 总结 /?%zNkcxu  
     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)。 JDi|]JY  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 P9/5M4]tt  
     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。 |0?h6  
     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。
    IYq)p /  
     
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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。。。,,