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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。 >S!QvyM(V  
    %+`$Lb?{  
    1. 建模任务 lJ}lO,g  
    0h#' 3z<  
    )TP7gLv=b  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化  C9*'.~  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 _STN^   
    n32BHOVE  
    2. 建模任务:正弦光栅 EY&hWl*a^  
    ~xzRx$vU  
    x-z方向(截面视图) d7l0;yR&+  
    Qs*g)Yr  
    IF@)L>-%  
    光栅参数 !v94FkS>  
     周期:0.908um P~=|R9 t  
     高度:1.15um NPKRX Li%  
    (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) + e4o~ p  
    ]3C7guWz  
    3. 建模任务 )Ibp%'H  
    NbfV6$jo  
    3;#v$F8R  
    Cg-khRgLS  
    {6A3?q  
    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。 347p2sK>  
    R`A @F2  
     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。 #=+d;RdlW  
    RV7l=G9tq  
    M2mte#h  
    R~;<}!Gtx  
    4. 光滑结构的分析 %5a>@K]  
    HPm12&8,  
    #(!>  
    1_*o(HR  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ,%yjEO  
     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% F}.<x5I-;h  
    hcwKi  
    h_Q9 c  
    E_7N^htv  
    5. 增加一个粗糙表面 RCo!sZP}  
    GuNzrKDr  
    B&`#`]  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 EO3?Dev  
     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。 TU7Qt<  
    ojUBa/  
    GR Rv0M  
    -dZ7;n5&_  
    "\)j=MI8u+  
    s9@/(_  
    U,~\}$<I  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 9JpPas$]  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ON\_9\kv  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 zT*EpIa+LS  
    b_:]Y<{> f  
    @|idlIey  
    +r"{$'{^  
    6. 对衍射级次效率的影响 fOtL6/?  
    8dNwi&4  
    ^#9 &Rk!t  
    粗糙度参数: ?ep93:j  
     最小特征尺寸:20nm :4;ZO~eq!  
     总的调制高度:200nm oMM`7wJw  
     高度轮廓 v&;q4b4  
    OV_Y`u7YR  
    n GZZCsf <  
    yL7D;<!S&  
    |^[]Oy=  
     效率 Xk8+m>   
    4 >at# Zc  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 J 6D?$  
    q~48lxDU  
    4siNY4i"  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm -1 ;BwlL  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Az8>^|@  
    vT#zc)j  
    !ZJ" lm  
    :GBWQXb G  
     效率 ;!v2kVuS]  
    vd6Y'Zk|F6  
    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。 AK]{^Hvz  
    iC10|0%{  
    粗糙度参数: xT6&;,|`  
     最小特征尺寸:40nm n,q+EZd  
     总调制高度:200nm <C`qJP-  
     高度轮廓 AKk6kI8F  
    k7z;^:  
    ]h3<r8D_#  
    D6=Z%h\*  
     效率 !o1{. V9q  
    o{f|==<t3#  
    B&ItA76  
    aVNBF`  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 MF)Xc\}0p  
    xb1 i{d  
    tpOMKh.`  
    粗糙度参数: sEP-jEuwG  
     最小特征尺寸:40nm CZe0kH^:{  
     全高度调制:400nm YBqu7&  
     高度轮廓 r9McCebIW  
    QV,X> !Nz  
    >qk[/\^O  
     效率 >77N5 >]e  
    Cgq/#2BM  
    (99P9\[p  
    (&HAjB  
    Q\|72NWS  
     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。 ufyqfID  
    _H@Y%"ZHJ6  
    7. 总结 U ]jHe  
     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)。 6 2GP1qH9  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 v6(Yz[  
     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。 dfl| 6R  
     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。
    onL&lE  
     
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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。。。,,