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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。 YNi.SXH  
    _.8S&  
    1. 建模任务 s?nR 4  
    -nV9:opD  
    P/_['7  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 *J`O"a  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 / %io+94  
    (SAs-  
    2. 建模任务:正弦光栅 Qzw;i8n{  
    4'=y:v2  
    x-z方向(截面视图) 9XB8VKu8  
    }0Ed ]  
    >~0Z& d  
    光栅参数 u]UOSfn  
     周期:0.908um 7-fb.V9  
     高度:1.15um 13x p_j  
    (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) ncT&Gr   
    1bwOm hkS  
    3. 建模任务 #o#H?Vo9b  
    "3Y0`&:D  
    5`p.#  
    Slc\&Eb  
    o?Oc7 $+u  
    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。 AFwdJte9e  
    + mT_QsLEv  
     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。 { 2f-8Z&>  
    O?#7N[7  
    .8JTe 0  
    \ @2R9,9E  
    4. 光滑结构的分析 Ab.(7GFK  
    U|R_OLWAg  
    KF:78C  
    ~*];pV]A[  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 BnF^u5kv%  
     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% & wDs6xq  
    X%x*f3[  
    g *+>H1}  
    mj7#&r,1l  
    5. 增加一个粗糙表面 $VOF Oc  
    \1M4Dl5!  
    gL/9/b4  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ) ;Y;Q  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ('+d.F[109  
    >uEzw4w  
    <t!W5q  
    EQSQFRk;  
    ) Hr`M B  
    ^E>3|du]O  
    5L}/&^E#p  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ]\HvKCN}  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 dft!lBN  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 %JTpI`  
    [AJJSd/:  
    >9Vn.S  
    lNO;O}8  
    6. 对衍射级次效率的影响 V0a3<6@4  
    '8kP.l  
    p!AAFmc  
    粗糙度参数: &_8 947  
     最小特征尺寸:20nm h 'nY3GrU  
     总的调制高度:200nm KD.]i' d<  
     高度轮廓 |CbikE}kL  
    0jWVp- y  
    < I``&>  
    #fM`}Ij.A  
    lPAQ3t!,  
     效率 +Vdpy (  
    Z0r'S]fe  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 buHJB*?9  
    86a\+Kz%%L  
    ba9?(+i$h  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm es0hm2HT3  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 kD"{g#c  
    $<[79al#  
    }c:M^Ff  
    WUTowr  
     效率 ?+8\.a!  
    3=V &K-  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ql~J8G9  
    ;q>ah!"k  
    粗糙度参数: -$Ih@2"6  
     最小特征尺寸:40nm 3o/[t  
     总调制高度:200nm +LJ73 !  
     高度轮廓 8H`[*|{'  
    a?oI>8*  
    )=(kBWM  
    uhq8   
     效率 w&.a QGR#  
    7a}k  
    "$vRMpW:  
    x.4m|f0;  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 y8xE 6i  
    cm+P]8o%{  
    \z)%$#I  
    粗糙度参数: m(P]k'ZH?  
     最小特征尺寸:40nm 62NsJ<#>  
     全高度调制:400nm N6TH}~62}  
     高度轮廓 JlJ a #  
    PZzMHK?hP  
    f%8C!W]Dm  
     效率 K@%].:  
    V28M lP  
    bW:!5"_{H  
    y<.5xq5_3  
    1B\WA8  
     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。 -tU'yKhn  
    lk=<A"^S  
    7. 总结 o#N+Y?O  
     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)。 dQG=G%W  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 dgP3@`YS  
     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。 Ws12b $  
     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。
    :Iz8aQ  
     
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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。。。,,