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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。 Y=t? "E  
    P=l 7m*m  
    1. 建模任务 k~)@D| ?  
    nf1O8FwRb  
    Wg,7k9I  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 9 !$&1|,*  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 oxL)Jx\c9A  
    >R5A@0@d5  
    2. 建模任务:正弦光栅 `\GR Y @cg  
    6q^\pJY%&7  
    x-z方向(截面视图) (__$YQ-  
    88l1g,`**  
    $PRUzFZ  
    光栅参数 oU se~  
     周期:0.908um \i+Ad@)  
     高度:1.15um 9sI&d  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) LXaq  
    dh9@3. t  
    3. 建模任务 LW k/h 1  
    5p6/dlN-a  
    3aU5rbi|B  
    bo1J'pU  
    .5);W;`X  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ESUO I  
    oW^>J-  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 !{fu(E  
    ,4Q8r:_ u  
    +*,!q7Gt  
    xojt s;n   
    4. 光滑结构的分析 ix$ ^1(  
    2qojU%fiH  
    @ qi|}($  
    O(VWJ@EHn  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 (<rE1w2s:  
     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=bQ"bQu  
    | P`b"x  
    hQ(^;QcSu  
    mG$N%`aG  
    5. 增加一个粗糙表面 .)=*Yr M  
    \GQRpJ#h1  
    ~`="tzr:  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 y4l-o  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。  P_'{|M<?  
    fDqDU  
    #!E`%' s]  
    }a#T\6rY  
    8:)[.  
    9HEqB0|ZRu  
    _`gkYu3R+  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 m.!LL]]  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 5*+DN U@  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 #Hz9@H  
    j Neb*dPoK  
    _>n)HG  
    A+GRTwj  
    6. 对衍射级次效率的影响 zyO=x 4U8  
    mZc;n.$U  
    8#g}ev@|u  
    粗糙度参数: wVFa51a)yy  
     最小特征尺寸:20nm cJbv,RV<  
     总的调制高度:200nm x;`G n_  
     高度轮廓 ~@*q8l C  
    i/I  
    (X-( WMsqQ  
    |vm-(HY!  
    }h1LH4  
     效率 _'1 7C /  
    (+;D~iN`k  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 oV;sd5'LG  
    y z!L:1DG  
    EpKZ.lCU  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm $y,KDR7^  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 65JG#^)KaX  
    j,;f#+O`g  
    l)o!&]2  
    U, 7  
     效率 /4OQx0Xmm  
    `xHpL8i$5  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 8(l0\R,%+z  
    38m9t'  
    粗糙度参数: ("PZ!z1m1  
     最小特征尺寸:40nm |bSAn*6b  
     总调制高度:200nm .a :7|L#a  
     高度轮廓 rqiH!R  
    tmoCy0qWz  
    SmD#hE[  
    TTl9xs,nO  
     效率 d*e8P ep  
    F):kF_ho  
    _<jU! R  
    |v@_~HV  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 F.x7/;  
    IKnf  
    &&52ji<3  
    粗糙度参数: 9S17Lr*c  
     最小特征尺寸:40nm UMBeY[ ?  
     全高度调制:400nm x1`(Z|RJ  
     高度轮廓 9<y{:{i  
    K$D+TI)  
    *0@Z+'M?  
     效率 yK"\~t[@X:  
    fKFD>u 0%  
    L gX2KU"  
    %%n&z6w-  
    87B$  
     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。 T,a{mi.hNR  
    42hG }Gt  
    7. 总结 PWvTC`?  
     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)。 ws,?ImA  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 "QS(4yw?jg  
     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。 +}( ]7du  
     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。。。,,