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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。 kakWXGeR  
    > o`RPWs  
    1. 建模任务 <q=B(J'  
    r:Cid*~m  
    N |L5Ru  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 yvwcXNXR@  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 [kkcV5I-  
    5R G5uH/-<  
    2. 建模任务:正弦光栅 :e vc  
    y^BM*CI  
    x-z方向(截面视图) !qve1H4d2  
    hKeh9 Bt  
    gcF><i6  
    光栅参数 "evV/Fg (  
     周期:0.908um M)Q+_c2*  
     高度:1.15um @6 `@.iZ  
    (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) lI<8)42yq  
    ka [NYW{.  
    3. 建模任务 G<1mj!{Vp  
    f#b[KB^Z,2  
    IvH+94[)  
    V#KM~3e  
    7J/3O[2  
    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。 F\<i>LWT'  
    IDZn ,^  
     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。 _ RT}Ee}Y  
    M/;g|J jM  
    aa]v7d  
    U %l{>*q  
    4. 光滑结构的分析 3W0:0I  
    -3 Hq1  
    aQ\O ]gCE  
    }$U6lh/Ep  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 jX@9849@  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ~=*_I4,+r  
    4ebGAg?_  
    SBt: `,  
    Pw{+7b$  
    5. 增加一个粗糙表面 ]uf_"D  
    aR $P}]H  
    p(%x&*)f  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 VTa8.(i6v  
     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。 %Kp}Wo6  
    1XRVbQt  
    dGjvSK<1@  
    krU2S-  
    Kfl+8UR5=  
    ysPW<  
     VVY\W!  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 !2}Q9a  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 TmiQq'm[b  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 qZG >FC37  
    U>XGJQ<NS  
    y5}|Y{5  
    Vy $\.2=  
    6. 对衍射级次效率的影响 Ja1*a,],L  
    k=[R o  
    0:EiCKb)ol  
    粗糙度参数: 0M p>X  
     最小特征尺寸:20nm 1;V5b+b  
     总的调制高度:200nm 107SXYdhI  
     高度轮廓 wDk[)9#A   
    {[+gM?  
    q[lqEc  
    K(^x)w r-:  
    r{_'2Z_i  
     效率 `shB[Lt  
    *RO ~%g  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 qMkP/BjV  
    l{4\Wn Va  
    &~8}y+z  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm y:L|]p}huE  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 F)G#\r  
    K^ lVng  
    [B[J%?NS  
    <4Fd ~  
     效率 kMA>)\  
    !8$}]uWP  
    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。 >*MB_m2|  
    NKRXY~zHh  
    粗糙度参数: 7>'F=}6[Y  
     最小特征尺寸:40nm 1 /`>Eh  
     总调制高度:200nm G+}LLm.wX  
     高度轮廓 f  W )  
    h;6@-\6  
    pP#?|  
    ?g&]*zc^\  
     效率 gM8eO-d  
    m:t $&  
    $lQi0*s  
     <KpQu%2(  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 DuWP)#kg  
    {D@y-K5  
    C"}x=cK  
    粗糙度参数: ) E\pQ5&  
     最小特征尺寸:40nm TsD >m  
     全高度调制:400nm ^$(|(N[;   
     高度轮廓 km^AX:r1  
    I.>LG  
    (R, eWWF8~  
     效率 MG6Tk(3S  
    =P!Vi6[gF~  
    ,ZSuo4  
    1;h>^NOq  
    p4[W@JV  
     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。 >dM'UpN@  
    P/_XDP./U  
    7. 总结 H`P )  
     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)。 5IepVS(>?v  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 9T]]TEv4  
     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。 TcC=_je460  
     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。
    {*2A% }S  
     
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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。。。,,