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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。 J 8!D."'Q0  
    $ 8"we  
    1. 建模任务 2#srecIz-!  
    .o27uB.  
    z;c~(o@4  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ^)JUl!5j]C  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 gY\g+df-  
    sI M^e  
    2. 建模任务:正弦光栅 .Mn_T*F  
    `6R.*hq  
    x-z方向(截面视图) -\6";_Y  
    BLepCF38  
    \d"uR@$3mG  
    光栅参数 gI~4A,  
     周期:0.908um @Cnn8Y&'  
     高度:1.15um 8!R +wy  
    (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) P#8+GN+bF  
    nV[0O8p2Md  
    3. 建模任务 "e3T;M+  
    ^| b]E  
    3Y;<Q>roT  
    >5O#_?  
    +qWrm |O]  
    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。 bOB<m4  
    dy }O6  
     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。 \zdY$3z  
    ?(t{VdZSzQ  
    \! *3bR  
    ?k|}\l[X1  
    4. 光滑结构的分析 Wzn!BgxRr  
    =&!L&M<<  
    ZaNZUVBh  
    %2S+G?$M?  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 !nm[ZrS P  
     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% Wl29xY}`{!  
    !ek};~(  
    Fm{/&U^  
    EgYM][:UU  
    5. 增加一个粗糙表面 C;m,{MD  
    Gz_[|,i  
    !1X^lFf;~  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 4lb(qKea  
     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。 j;BMuLTm1  
    6Mh;ld@  
    Juhi#&`T  
    v^;p]_c~2  
    J{69iQ  
    |}?o=bO  
    Lddk:u&J  
     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^iju(  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ycD}7  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ZH1W#dt`[  
    O(_a6s+m  
    K> rZJ[a  
    K1_]ne)  
    6. 对衍射级次效率的影响 San=E@3}v!  
    Uo~-^w}  
    eZck$]P(6H  
    粗糙度参数: 2 1LJ3rW_  
     最小特征尺寸:20nm =*[98%b   
     总的调制高度:200nm h1A/:/_M6  
     高度轮廓 qH8d3?1XO  
    Ir,3' G  
    (C&Lpt_  
    4PcsU HR  
    4t]YHLBS  
     效率 2 omKP,9,2  
    2!Gb4V  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 2~wIHtd  
    'g@Yra&09  
    lQq&tz,  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm nZtP!^#  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 fqY; > Z  
    iPuX  
    `"-ln'nw  
    ULJV  
     效率 xh90qm  
    \-h%z%{R  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 'f "KV|  
    =.Hq]l6+  
    粗糙度参数: .^F(&c*['  
     最小特征尺寸:40nm 4[.DQ#r  
     总调制高度:200nm :g+5cs  
     高度轮廓 c9 7?+Y^  
    CD"D^\z  
    U?[_ d  
    er%D`VHe  
     效率 - Mubq  
    j} .,|7X  
    ElK7jWJ+  
    YTk"'q-  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 5L!cS+QNU  
    +{5y,0R  
    h8)m2KrZ!.  
    粗糙度参数: ,SQ`, C _5  
     最小特征尺寸:40nm )[]*Y]vSx  
     全高度调制:400nm gd,3}@@SH  
     高度轮廓 w{$X :Z  
    {~y,.[Ga  
    4owM;y  
     效率 Ob~7r*q  
    VUF$,F9  
    >2)`/B9f4  
    iu$:_W_  
    qtI42u{  
     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。 Pqtk1=U  
    p3q >a<  
    7. 总结 cOz/zD f5  
     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)。 A7c*qBt  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 vhz[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。 ]aDU*tk  
     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。
    dJ|/.J$d  
     
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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。。。,,