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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。 8{@0p"re@  
    :`~;~gW<  
    1. 建模任务 WJp9io[GM  
    umt*;U=  
    8.S&J6  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 K'6dlwn).  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 E>t5/^c)*w  
    !Nu ~4  
    2. 建模任务:正弦光栅 RqV* O}Am  
    osS?SuQTE  
    x-z方向(截面视图) .DzFt c  
    R/&Ev$:  
    VM 3~W  
    光栅参数 O_yk<  
     周期:0.908um KCE5Z?k  
     高度:1.15um Qy>n]->%  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) jF5Y-CX  
    |yqL0x0\l  
    3. 建模任务 {$,t^hd  
    sp=;i8Y 3  
    '&XL|_Iq  
    \e89 >m  
    0+\%os V  
    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。 ia'eV10  
    UMcQqV+vT  
     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。 `Bw>0%.  
    8zDLX,M-  
    ~N<zv( {lG  
    &:K!$W  
    4. 光滑结构的分析 (!^i6z0Sp  
    ?X'm>R. @  
    ZCP r`H  
    /I`A wCx  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 = ;hz,+  
     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% 4f)B@A-  
    qL;OE.?oA  
    Oz3JMZe  
    3PmM+}j3  
    5. 增加一个粗糙表面 `\}Ck1o  
    re]e4lZ  
    .uo9VL<  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 FX"j8i/N  
     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。 Bri yy  
    u,E_Ezq  
    ~pv|  
    )=~OP>7B  
    O)bc8DyI  
    16J" QUuG  
    mE|?0mRA %  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Z1 7=g@  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 thT2U8%T  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Mj9Mv<io  
    3} Xf  
    & xAwk-{W  
    , QB]y|:  
    6. 对衍射级次效率的影响 $(3mpQAg  
    n<GTc{>Z  
    <8 $fo  
    粗糙度参数: `(2Y%L(r  
     最小特征尺寸:20nm (_9u<  
     总的调制高度:200nm | e? :Uq  
     高度轮廓 ,Y) 7M3I  
    3PLYC}Jq  
    -nHt6AbqP  
    >8v4fk IK  
    UrMEL; @g  
     效率 nzcXL =^r3  
    e&R?9z-*  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Oq`CKf  
    Lrrc&;  
    n'5LY9"  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm h4 X=d5qd  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 [C>>j;q%  
    EE{]EW(  
    QWncKE,O$  
    ^\(<s  
     效率 DN$[rCi7  
    ~x-"?K  
    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。 hw @)W  
    d-rqZn}  
    粗糙度参数: TJO?BX_9  
     最小特征尺寸:40nm '{ $7Dbo  
     总调制高度:200nm 0x Er`]]U  
     高度轮廓 }wIF$v?M  
    ^oLMgz  
    "hbCP4  
    X21k7 Ls  
     效率 O>KrTK-AV  
    L2Vj2o"x?  
    P9W!xvV`w  
    K!<3|d  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 _;!$1lM[  
    kgv29j?k;  
    )w_hbU_Pb&  
    粗糙度参数: ~VKuRli|m  
     最小特征尺寸:40nm |uIgZ|7[  
     全高度调制:400nm YXlaE=9bn  
     高度轮廓 L!c.1Rf_  
    gj@>9  
    l:.q1UV  
     效率 _kZ&t_]  
    a !yBEpMo  
    EJid@  
    4;|@eN  
    g9.y`o}c  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 Oj F]K,$  
    J?$`Tnx^  
    7. 总结 ul&}'jBr  
     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)。 W%-`  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 qy( kb(J  
     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。 ) >H11o{&  
     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。
    }v`Z. ?|Z  
     
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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。。。,,