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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。 rmQ\RP W  
    #fN/LO  
    1. 建模任务 (V)9s\Le_  
    pND48 g;  
    g&kH'fR8  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 G:DSWW}  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 .*:h9AE7vo  
    9 ?(x>P  
    2. 建模任务:正弦光栅 *w|iu^G  
    RQ|?Ce",  
    x-z方向(截面视图) K.%z;( U  
    ?Nu#]u-  
    &1~Re.* B  
    光栅参数 Lrlk*   
     周期:0.908um j3LNnZY  
     高度:1.15um Y&:/~&'  
    (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) L\YZT| K(  
    @ct#s:t  
    3. 建模任务 J+i X,X  
    [NjajA~z>F  
    "h$D7 mL  
    sSV^5  
    H6{Rd+\Z  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Z@u ;Z[@  
    `BpCRKTG  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 s<,"Hsh^CR  
    [?|5 oaK  
    c[Yq5Bu{y  
    PK8V2Ttv  
    4. 光滑结构的分析 eWw y28t  
    OoSa95#x  
    L PMb0F}"5  
    7F~xq#Wi#  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 a0 qj[+  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 'h k @>"  
    5uzpTNAMM1  
    [|jIC  
     *6'_5~G  
    5. 增加一个粗糙表面 nE4l0[_  
    ~O8] 3+U  
    noFh p  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 (KZUvsSk  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 nMeSCX  
    ,I=O"z>9  
    80cm6?,xu  
    Mg&HRE  
    [&fWF~D-p<  
    rtoSCj:  
    R+C+$?4NG  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 X9SJ~n  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 N#mK7|\c?:  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 U24V55ZnI  
    hY)YX,f=S  
    gZ=) qT]Pj  
    2zwuvgiZ  
    6. 对衍射级次效率的影响 v#w4{.8)  
    N c9<X  
    !P+~ c0DF  
    粗糙度参数: (Jm(}X]sh[  
     最小特征尺寸:20nm zC[i <'h!T  
     总的调制高度:200nm +HYN$>  
     高度轮廓 [@jp9D H  
    U. NeK{  
    aIY$5^x  
    `;R|V  
    L>eQ*311  
     效率 VNr!|bp5  
    4+ykE:  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 /%c+ eL}l  
    G;87in ,}  
    lrM.RM96  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm !x+MVJ]  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 + ?[ ACZF  
    7m vSo350  
    mOABZ#+Fk  
    K#%O3RRs  
     效率 jqV)V>M.  
    yN%3w0v  
    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。 Q5T(;u6  
    H!Fr("6}  
    粗糙度参数: EY=\C$3J:  
     最小特征尺寸:40nm 17?NR\Q  
     总调制高度:200nm RI7qsm6RN  
     高度轮廓 ot&j HS'  
    R;5QD`  
    mg/C Ux  
    ^d5gz0d  
     效率 $sB48LJuU'  
    Te{aB"B  
    1_p[*h  
    e)fJd*P  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 {m1t~ S   
    UtHmM,*I  
    i!/h3%=  
    粗糙度参数: 1t} (+NNjH  
     最小特征尺寸:40nm !07FsPI#{  
     全高度调制:400nm eWqVh[  
     高度轮廓 VuYWb)@  
    OgzGkc@A  
    A,-[/Z K/  
     效率 8Iqk%n~(  
    _"FbjQ"  
    n]kQtjJ  
    v)v{QNQp^  
    |1\dCE03}  
     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。 &Nj:XX;X  
    $A5B{2  
    7. 总结 -Ihn<<uE?  
     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)。 Huug_E+  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~]m@k'n  
     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。 ?trt4Tbe/  
     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。
    m,kv EQ3  
     
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    离线ding_snoe
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    经典,学下。。。,,