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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。 6V+V zDo  
    K6ciqwUO  
    1. 建模任务 gfV]^v  
    !'+\]eA  
    D\@e{.$MZ|  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 w 7Cne%J8  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 dvC0 <*V  
     |h  
    2. 建模任务:正弦光栅 |C^ c0  
    ^ sS>Mts  
    x-z方向(截面视图) 9zmD6G!}t  
    dBsRm{aS  
    :P HUsy  
    光栅参数 6\%r6_.d  
     周期:0.908um ,xm;JXJ  
     高度:1.15um ]r"31.w(  
    (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) cb\jrbj6  
    9yO{JgKA  
    3. 建模任务 3csm`JVK  
    5w]DncdQ~  
    c(QG4.)m  
    :y4)qF  
    )e @01l  
    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。 38Bnf  
    <\B],M1=s=  
     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。 x8\E~6`,  
    nh _DEPMq  
    d;;>4}XJ]  
    b #o}=m  
    4. 光滑结构的分析 AGw1Pl8]K  
    1EKcD^U,  
    ho?|j"/7  
    {JCSR2BB  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 )pkhir06t  
     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% XLkL#&Ir  
    T*7S;<2  
    Zm"!E6`69  
    GN"M:L ^k`  
    5. 增加一个粗糙表面 )^*9oqQ  
    .6lY*LI  
    L,s|gt v  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 0"wbcAh)  
     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。 (mD-FR@#  
    .WN;TjEg!  
    > gA %MT  
    ;oN{I@}k  
    wgSR*d>y*9  
    $Uv<LVd(  
    Pn'QOVy  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 .y/NudD  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 [ZL r:2+z  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ;o~+2Fir  
    8GF[)z&|P:  
    Im0+`9Jw  
    +X2 i/}  
    6. 对衍射级次效率的影响 r'mnkg2,  
    >oM9~7f  
    wiK@o$S-  
    粗糙度参数: r| 6S  
     最小特征尺寸:20nm G#9o?  
     总的调制高度:200nm N \CEocU  
     高度轮廓 #z-iL!?  
    e')&ODQ H  
    j. ks UJ  
    (Fbm9(q$d  
    D7gX,e  
     效率 :F KYYH\  
     1pYmtr  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 L.I}-n  
    <{-(\>f!9  
    b]tA2~e  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm e"v[)b++Y  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 LX(iuf+l  
    ~vjr;a(B  
    V,|Bzcz  
    k#IS ,NKE  
     效率 M<M# < kD  
    HwV gT"  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 O3<Y_I^  
    R&x7Iq:=D  
    粗糙度参数: -Fok %iQ'5  
     最小特征尺寸:40nm x[.z"$T@  
     总调制高度:200nm buC m @@o  
     高度轮廓 1O'*X  
    2RSHB o  
    3-_U-:2"  
    N,sqrk]  
     效率 &"r==A?  
    ,XBV}y  
    QBPvGnb  
    DO1N`7@o  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 TYJnQ2m  
    @3expC  
    #0YzPMV  
    粗糙度参数:  Vgru, '  
     最小特征尺寸:40nm HhY2`P8  
     全高度调制:400nm ?V\9,BTb)  
     高度轮廓 bH WvKv+  
    TW-zh~|F  
    x>8}|ou  
     效率 eN2k8=  
    B;D:9K  
    23u1nU[0  
    #by9D&QP]  
    v{rK_jq  
     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。 n[MIa]dK  
    u=v%7c2Mx}  
    7. 总结 [ilv/V<  
     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)。 abJ@>7V  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 qqom$H<  
     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。 @cTZ`bg  
     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。
    h2/1S{/n]  
     
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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。。。,,