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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。 IvW%n(a8^  
    ,KM-DCwcG  
    1. 建模任务 P|:*OM p  
    Aqc Cb[1r  
    GT -(r+u  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 qIO<\Y l  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 hI&ugdf  
    n$jOk |W  
    2. 建模任务:正弦光栅 zK*zT$<l  
    2 /rDi  
    x-z方向(截面视图) r87)?-B  
    l'pu?TP{a  
    G>3]A5  
    光栅参数 >z(AQ  
     周期:0.908um )]\?Yyg]  
     高度:1.15um =p1aF/1$I  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) # 1S*}Q<k  
    ,wI$O8"!j  
    3. 建模任务 w2 L'j9  
    0:,8Ce  
    W7j-siWJ  
    jJX-S  
    GaD]qeS-K  
    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。 JTK0#+?  
    SGZ]_  
     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。 [RZ}9`V  
    )Mtw9[  
    x/7d!>#;  
    500qg({2]  
    4. 光滑结构的分析 i8]2y  
    &_DRrp0CN  
    Rk1B \L|M  
    ;yc|=I ^  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 l7.W2mg  
     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% @V9qbr= Z  
    Ab"mX0n  
    OG M9e!  
    Cb{n4xKW6  
    5. 增加一个粗糙表面 P3due|4M  
    ?=UIx24W  
    C< :F<[H  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 UUzu`>upB  
     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。 z3RlD"F1  
    np>RxiB^  
    Ar+<n 2;[  
    HjX!a29Wf  
    )2U#<v^  
    2'R& K  
    97$1na3gq  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 cY}Nr#%s@U  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 :6,qp?/  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 \Oku<5  
    :+Pl~X"_  
    Ik92='Z  
    ""j(wUp-W  
    6. 对衍射级次效率的影响 ?z:Xdx\l  
    rCwjy&SuU^  
    ^'g1? F$_  
    粗糙度参数: pB3dx#l  
     最小特征尺寸:20nm 1I'ep\`"X  
     总的调制高度:200nm 2n9E:tc  
     高度轮廓 m[@7!.0=  
    [7QIpt+FSo  
    D]I]I!2c  
    rA*"22v=  
    lL*k!lNs  
     效率 B{D!5{t  
    F-=W7 D:[c  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 _ ]W }6?i  
    B!Ss 35<  
    ..ig jc#UF  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm %H-(-v^T*  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ~(TS>ck@  
    bd n{Y  
    ?0UzmJV?8  
    QE:%uT  
     效率 Cq7EdK;x  
    > 5i(U_`l  
    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。 ]-6=+\]   
    zuWfR&U|W  
    粗糙度参数: $X.X_  
     最小特征尺寸:40nm E57J).x-BP  
     总调制高度:200nm _&/FO{F@m  
     高度轮廓 I b)>M`J  
    MTKd:.J6  
    k$V.hG|6M  
    Wr\rruH6  
     效率 #&Zb8HAj  
    P|"U  
    T~nmEap  
    9d7$Fz#  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ^#H%LLt  
    w$JG:y#  
    s W#}QYd  
    粗糙度参数: J!Kk7 !^|  
     最小特征尺寸:40nm k^|P8v+"D  
     全高度调制:400nm I2@pkVv3z  
     高度轮廓 NqsIMCl  
    /4\!zPPj.  
    ?i.]|#{Z  
     效率 "z ` &xB  
    QR!8n  
    $K)9(DD  
    C~4$A/&(  
    G22= 8V  
     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。 rYnjQr2a  
    2 {lo  
    7. 总结 J%?'Q{  
     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)。 >?b9Xh  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 0Hz*L,Bh4  
     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。 H];QDix?  
     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。
    [u_-x3`  
     
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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。。。,,