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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。 foz5D9sQ  
    0?F@iB~1F  
    1. 建模任务 P10p<@?  
    =EcIXDzC>  
    qBBYckS.  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 NT;x1  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 cCh0?g7nV  
    -?aw^du  
    2. 建模任务:正弦光栅 uZ/7t(fy  
    fmnRUN=  
    x-z方向(截面视图) W7*_T]  
    BK(pJNBh  
    xS~yH[k  
    光栅参数 X40la_[.  
     周期:0.908um YMj7  
     高度:1.15um s3Krob`C5  
    (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) ;WvYzd9  
    fXu~69_  
    3. 建模任务 9B+ zJ Vte  
    7O8V1Tt  
    1o|0x\q  
    JA?,0S  
    iM?I /\  
    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。 eg$5z Z  
    mEB2RLCM  
     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。 'YZI>V*  
    ~'^!udF-  
    l:zU_J6  
    Q{qj  
    4. 光滑结构的分析 ZL-uwI!`D  
    POqRHuFq  
    Jt-X mGULB  
    +}c|O+6g  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 :]B% >*;}  
     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% Y7*(_P3/  
    $[M} K  
    NJ|NJ p&0  
    C.yY8?|  
    5. 增加一个粗糙表面 )Lc<;=w'9  
    #*yM2H"7,;  
    ,J~,ga~  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 *? K4!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。 `a9k!3_L  
    93Mdp9v+i  
    , @%C8Z  
    /h?<MI\7V  
    Z?~gQ $  
    N?qIpv/a.  
    O`wYMng)  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 jIAW-hc]  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 2 ) TG  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 CrnB{Z4L  
    CS~=Z>6EjA  
    hl AR[]  
    KWFyw>*)  
    6. 对衍射级次效率的影响 KY4d+~2  
    y#]}5gJ  
    gB(9vhj $  
    粗糙度参数: &mh Ln4^  
     最小特征尺寸:20nm 0zeUP {MQ  
     总的调制高度:200nm p>k]C:h  
     高度轮廓 KqN!?anPr  
    r_4T tP&UW  
    a`7%A H)  
    #V<`U:.  
    /a@ kS  
     效率 :fxWz%t  
    \Os:6U=X-  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 @4;HC=~  
    ^Vag1 (hdq  
    (N,nux(0k  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm V-[2jC{  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Jzk!K@  
    fH-NU-"  
    $ I#7dJ"*  
    i4hJE  
     效率 Q 2*/`L}m\  
    KuA>"X  
    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。 ?K0U3V$s  
    Af`z/:0<  
    粗糙度参数: LFCTr/,  
     最小特征尺寸:40nm gzor%)C  
     总调制高度:200nm ft{W/ * +_  
     高度轮廓 ]x1p!TSU  
    smV!y8&  
    llNXQlP\B  
    rqF"QU=l  
     效率 /E)9v$!  
    >&BrCu[u  
    H\ 3M  
    |,3l`o k  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 mn. `qfMh  
    :#WEx_]  
    h9)RJSF4  
    粗糙度参数: sN-oEqS  
     最小特征尺寸:40nm +Z ><  
     全高度调制:400nm `"B^{o  
     高度轮廓 ; VBpp<  
    Te+^J8  
    7UnzIe  
     效率 C(s\LI!r  
    \4aKLr  
    `Z:3` 7c  
    )i @1X H"D  
    9[kX/#~W*  
     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。 .?f:Nb.O  
    d]MGN^%o  
    7. 总结 aRX  
     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)。 c -w0  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 H"O$&  
     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。 i-,'.w  
     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。
    C,.-Q"juH  
     
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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。。。,,