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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。 gcs8Gl2  
    .zyi'Kj  
    1. 建模任务 6t6#<ts  
    -RnQ8Iu o  
    k*xgF[T 8  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 d\aU rsPn  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ?)#}Nj<R  
    &mp@;wI6@  
    2. 建模任务:正弦光栅 JS1''^G&.  
    (%EhkTb  
    x-z方向(截面视图) R`|GBVbv  
    (f|3(u'e?  
    $q;dsW,8  
    光栅参数 t.oP]_mI  
     周期:0.908um  snyg  
     高度:1.15um Doy7prKI8  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 6<<ihm+  
    8wqHr@}p  
    3. 建模任务 [SJ*ks,]  
    'Nv*ePz  
    %<w)#eV?  
    *:3`$`\54  
    `8%2F}x}qD  
    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。 r9uuVxBD  
    H)5v X+9D  
     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。 1x#Z}XG  
    jn9KQe\3  
    ;'r} D!8w/  
    F+!K9(`|  
    4. 光滑结构的分析 ga~C?H,K  
    .W<yiB}^  
    @<O Bt d  
    Ul@yXtj  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 EI*B(  
     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% N%\!eHxy  
    aoh"<I%]>4  
    /8i3I5*  
    x 2\ ,n  
    5. 增加一个粗糙表面 gSP]& _9j  
    -Fe) )Y'=  
    _Jc[`2Uv_c  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 r_f?H@v  
     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。 [Az<E3H"  
    XP"lqyAi  
    tB_GEt2M  
    EencMi7J  
    P"LbWZ6Nj  
    Uv~r]P)  
    =Vv"\p8  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 YzqUOMAt"V  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ]4m;NId  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Ccld;c&+  
    ua%$r[  
    +pcpb)VL  
    B\,pbOE?#  
    6. 对衍射级次效率的影响 qcSlY&6+  
    0yhC_mI  
    o.ntzN  
    粗糙度参数: oz(V a!  
     最小特征尺寸:20nm \YE(E04w57  
     总的调制高度:200nm }j^asuf~c  
     高度轮廓 < `r+ZyM  
    [%M=nJ{8  
    N,9W18 @  
    Fy^=LrH=D  
    {2EIvKu3:  
     效率 2 5DXJ b^:  
    n 7Mab  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ALVHKL2  
    J3OxM--8"  
    h\#\hx  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm slC 38  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 #)&kF+  
    Cku#[?G  
    \&K{v#g ~  
    ?6;9r[ p  
     效率 w\o?p.drp=  
    +{(f@,&~{  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 >?/Pl"{b  
    lxIo P  
    粗糙度参数: .g L%0  
     最小特征尺寸:40nm tI42]:z  
     总调制高度:200nm >/@wht4- j  
     高度轮廓 _Mi`]VSq9  
    ZG29q>  
    3K2B7loD)~  
    ws1io.  
     效率 5L6_W -n{  
    @ev"{dY  
    }H^h ~E  
    #NU@7Q[4  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 c2Q KI~\x  
    kj_MzgC'?  
    LH7m >/LJr  
    粗糙度参数: w; [ndZCY7  
     最小特征尺寸:40nm )ry7a .39b  
     全高度调制:400nm aQjs5RbP~  
     高度轮廓 ;gS)o#v0  
    d 8YP<"V&  
    _yH{LUIj  
     效率 oT7 6)O  
    ;a"g<v  
    c`S`.WID  
    BK$cN>J  
    \wMqVRPoQ  
     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。 > 2)@(f~g  
    Z^tTR]u\$  
    7. 总结 R;mA2:W)x  
     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)。 73Zx`00  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 <{ZDD]UGs0  
     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。 s fD@lW3  
     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。
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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。。。,,