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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。 )ozcr^  
    ]AA%J@  
    1. 建模任务 5nx<,-N*BP  
    &u1g7# #  
    )Bn>/-  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 xOL)Pjo /m  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 CC>fm 1#i\  
    uB <F.!3  
    2. 建模任务:正弦光栅 WTD49_px  
    KHlIK`r  
    x-z方向(截面视图) .K@x4 /1  
    hygnC`|  
    xe6_RO%  
    光栅参数 <P^hYj-swh  
     周期:0.908um j:e^7|.   
     高度:1.15um &6t3SZV  
    (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) 3IK(f .  
    j|&DP-@g/  
    3. 建模任务 !/nx=vg p  
    mUt,Z^ l`  
    i2:+h}o$e  
    Sc/`=h]T  
    9y^kb+  
    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。 /:y2Up-  
    9PKoNd^e  
     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。 o3F|#op  
    Y%/ YFO2vb  
    *vRI)>wU  
    Jh\: X<q  
    4. 光滑结构的分析 9si}WqAw  
    *t.q m5h  
    ~#x :z ^U  
    }(ma__Ao  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 $,KP]~?  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% SH vaV[C  
    &]VQR2J}:  
    Zlk,])9Q  
    {Vxc6,=  
    5. 增加一个粗糙表面 6QII&Fg  
    |"R_-U  
    ?Q96,T-) c  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 (LRM~5KVg  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 pgLtD};S  
    4bi NGl~  
    qX5yN| A4  
    ou'~{-_xd  
    F!gNt<fZ  
    3I"NI.>*  
    c~^CKgr~R9  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Ufdl|smt1  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 `ke3+%uj o  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 hIuMHq7h  
    X(k{-|9]  
    &|.hkR2k  
    *;hY.EuoFz  
    6. 对衍射级次效率的影响 u^Nxvx3l0  
    sdJ%S*)5G$  
    ebN(05ZV  
    粗糙度参数: V1SqX:;b&  
     最小特征尺寸:20nm C$<"w,  
     总的调制高度:200nm 0n:?sFY>  
     高度轮廓 M18qa,fK{  
    NunV8atn:  
    >Mvka;T]  
    w 66 v\x~  
    S&4+ e:K  
     效率 H8@8MFz\  
    e-X HN  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 SY-ez 91  
    p%q.*trUb9  
    :O $@shV  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm T><{ze  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 }I]j&\  
    VF)uu[ f9  
    J["H[T*  
    l~bKBz  
     效率  i"vawxm  
    QsiJ%O Q  
    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。 AR%hf  
    X8/Tl \c  
    粗糙度参数: wV\%R,bZj  
     最小特征尺寸:40nm w *50ZS;N  
     总调制高度:200nm 55.;+B5L *  
     高度轮廓 VFv9Q2/.  
    ZJ;LD*  
    R7K!A %  
    qM %O  
     效率 o+nG3kRD  
    c=6ahX}d  
    ,c>N}*6h=W  
    4j> fI)FUW  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 )kYOHS  
    0rD#s{?   
    XCDSmZ  
    粗糙度参数: V vu(`9u]  
     最小特征尺寸:40nm Lf. 1>s  
     全高度调制:400nm }g`Gh|C  
     高度轮廓 !z"Nv1!~|  
    G.g|jP'n  
    n`q2s'Pc  
     效率 2i\Q@h  
    t<nFy  
    oid[syPB  
    @F>F#-2  
    +$47v$p  
     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。 "PMQyzl  
    fN-Gk(Ic  
    7. 总结 38~PWKt  
     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)。 n@!wp/J,  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Z%}4bJ  
     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。 &D]p,  
     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。
    -4w%Iy  
     
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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。。。,,