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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。 &`PbO  
    yH(V&Tv  
    1. 建模任务 R|t;p!T  
    )Z:m)k>r;  
    Ve14rn  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 j<$R4A 1  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 A[ 1)!e  
    +{xG<Wkltz  
    2. 建模任务:正弦光栅 [s %\.y(q  
    )_O.{$ to  
    x-z方向(截面视图) eG^z*`**  
    0Uaem  
    B*Cb6'Q  
    光栅参数 3*\8p6G  
     周期:0.908um k6g|7^es2  
     高度:1.15um U]j&cFbn5_  
    (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) o*)@oU  
    *dVD  
    3. 建模任务 Ty}R^cy{d  
    W^ClHQ"Iy  
    sWW\bK0B4  
    au A.6DQ  
    \I xzdFF#  
    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。 XbXgU#%  
    %o-jwr}O{  
     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。 T]X{ @_  
    [EOMCH2Ki  
    q @*UUj@   
    Ei|0L$NCg  
    4. 光滑结构的分析 Fi k@hu  
    K*[0dza$  
    5 {fwlA  
    2q|_Dma  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 \ >(zunL  
     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% intvlki]be  
    T/5nu?v  
    1YFAr}M  
    KY 8^BjY@  
    5. 增加一个粗糙表面 Z c<]^QR  
    (mY(\mu}  
    eAU"fu6d  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 u-1@~Z  
     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。 3v G  
    =G[ H,;W  
    YN`UTi\s  
    |/2LWc?  
    ]uJM6QuQ  
    0vcET(  
    +%x^RV}  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 l4DeX\ly7f  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 _i.({s&_9  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 `GP3 D~  
    F1/6&u9I  
    gnYnL8l`J  
    IS .g);Gj  
    6. 对衍射级次效率的影响 Age-AJ  
    69?I?,7  
    }3Df]  
    粗糙度参数: _82<| NN:  
     最小特征尺寸:20nm ?! _u,sT  
     总的调制高度:200nm Mn-<51.%  
     高度轮廓 mMga"I9  
    iczs8gj*  
    ?V.ig  
    {kT#o3,>w6  
    3s#|Y,{?6R  
     效率 ![qRoYpbg8  
    4b]IazL)  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 BllDWKb  
    ry z /rf  
    bbM4A! N  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm v4X_v!CQ  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 iM4mkCdOO  
    #!(Zn:[  
    t- !h X/  
    }3bQ>whF  
     效率 3`mC"a b /  
    S6= \r{V  
    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。 Y=PzN3  
    Bb$S^F(Xq  
    粗糙度参数: o:p{^D@#k  
     最小特征尺寸:40nm Q1]V|S;)X  
     总调制高度:200nm -Mit$mFn  
     高度轮廓 j*zB { s K  
    R:SIs\%o  
    `#-p,NElV  
    @WMj^t1D+  
     效率 cYBrRTrI#  
    4;B= Qoxe  
    ABd153oW"  
    t sC z+MP  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 NdaVT5RB  
    lr)G:I#|  
    *Cc$eR]-  
    粗糙度参数: :YkDn~@  
     最小特征尺寸:40nm ?z*W8b]'  
     全高度调制:400nm (, ;MC/l  
     高度轮廓 sE(X:[Am  
    <FMuWHY  
    @ J?-a m>  
     效率 F#zQQ)(Pf  
    o{s4.LKK  
    bcGn8  
    p\4h$."  
    ;,[EJR^CI  
     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。 LR 8e|H0  
    TXY  
    7. 总结 ?S;et2f  
     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)。 $Qx(aWE0  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 %3#b6m~  
     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。 =|DkD- O  
     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。
    b}"vI Rz  
     
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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。。。,,