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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。 |~76dxU  
    n 'ZPB  
    1. 建模任务 9vi+[3s/=;  
    `V/kM0A5  
    bSTori5  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 F4=X(P_6  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 6U).vg<  
    @[D5{v)S  
    2. 建模任务:正弦光栅 ."Pn[$'.  
    VnN(lJ  
    x-z方向(截面视图) Mprn7=I{Tg  
    ~I")-2"B  
    5#z7Hj&w  
    光栅参数 k7JC~D E#  
     周期:0.908um <DMm [V{  
     高度:1.15um r6D3u(kMb  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) +v%+E{F$+  
    `_DA!  
    3. 建模任务 Urw =a$  
    UChLWf|'  
    t^bh2 $J  
    HZ(giAyjq  
    `m V(:  
    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。 E\2f"s  
    F`;q9<NYRW  
     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。 b 2\J<Nw  
    U7LCd+Z 5X  
    W^W.* ?e`  
    e9\_H=t+  
    4. 光滑结构的分析 DW,Z})9  
    v%#@.D!)  
    0 Swu]OE  
    87pu\(,'  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 JrxQ.,*i  
     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% G_WFg$7G%  
    4tkb7D q  
    U4"&T,'lTL  
    "Z';nmv'N  
    5. 增加一个粗糙表面 t%y i3  
    Gp_flGdGQ  
    $5#DU__F/  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 \"I418T K  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 njNqUo>  
    ZRGe$HaU  
    ow+_g R-  
    (Ms0pm-#t  
    _Kli~$c& M  
    N+]HJ`K  
    Z@ec}`UO|u  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 6!6R3Za$  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 }Oe4wEYN)  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Dl?:Mh  
    Wa!C2nB  
    .5~3D97X&  
    v/7^v}[<  
    6. 对衍射级次效率的影响 }_}LaEYAo  
    ~1Ffu x  
    eOb)uIF  
    粗糙度参数: Cpn!}!Gnf  
     最小特征尺寸:20nm 1Fsa}UK  
     总的调制高度:200nm 1yS: `  
     高度轮廓 i:&$I=  
    g/!tp;e  
    do.XMdit  
    Q{ g{  
    2`V0k.$?p  
     效率 1#zD7b~  
    K,bX<~e5  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ;b|=osyT\  
    V_4=0(  
    ,{'ZP_  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm i"^ y y+  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 M>*xbBl  
    fndH]Yp  
    Tkj F /zv  
    &jrc]  
     效率 ziQ&M\  
    *y~~~ 'J/  
    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。 .| :R#VW  
    8y4t9V  
    粗糙度参数: "`KT7  
     最小特征尺寸:40nm $GD Q1&Z  
     总调制高度:200nm ]~pM;6Pu0  
     高度轮廓 B}I9+/|{  
    iML?`%/vN  
    94lz?-j  
    /i"1e:cK  
     效率 EQy~ ^7V B  
    GCrsf  
    cVaGgP}\  
    {P==6/<2o  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 $%1oZ{&M  
    i@=(Y~tD`  
    rwpH9\GE  
    粗糙度参数: 3'55!DE  
     最小特征尺寸:40nm aC3Qmo6?m  
     全高度调制:400nm =|V#~p*  
     高度轮廓 CSzu $Hnq  
    pWeD,!f  
    p3IhK>  
     效率 Vzh\ 1cF  
    cOdgBi  
    !3ji]q;uF  
    h\|T(597.  
    2t3)$\ylQp  
     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。 Dyj>dh-  
    DNRWE1P2bg  
    7. 总结 ,/eAns`ZU  
     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)。 *n9=Q9  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 #a 4X*X.8c  
     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。  ^5R2~  
     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。
    Y";K WA}b  
     
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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。。。,,