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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。 '*K}$+l  
    ! *Snx  
    1. 建模任务 AG ?cI@',  
    h$3o]~t  
    x,)|;HXm  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Rs*]I\  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 x z5 V.  
    ,ru2C_LQ  
    2. 建模任务:正弦光栅 OEMYS I%  
    Wx~N1+  
    x-z方向(截面视图) l\+^.ezD  
    KY}c}*0  
    2Fwp\I;  
    光栅参数 =QG@{?JTl  
     周期:0.908um SvE3E$*  
     高度:1.15um pGS!Nn;K2  
    (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) `x b\)  
    ]Dj,8tf`H  
    3. 建模任务 {,V.IDs8[  
    C%#%_ "N  
    8n_!WDD  
    `cu W^/c  
    l;+nL[%`  
    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。 LBO3){=J  
    ~< ~PaP$=\  
     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。 D}.Pk>5  
    Fog4m=b`g  
    6} b1*xQ  
    6M sVV_/  
    4. 光滑结构的分析 u`K)dH,  
    W|C>X=zTi  
    k9]M=eO  
    OPi><8x  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 c*fMWtPp  
     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% &`]Lg?J  
    DcjF $E  
    32#|BBY  
    (T&rvE  
    5. 增加一个粗糙表面 :.2Tcq  
    c:[z({`  
    rf}@16O$'  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 qe M`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。 pK_n}QW  
    r .&<~x  
    %8U/!(.g  
    nw.,`M,N  
    | DB7o+4  
    VR5CRNBJ  
    6A$  Y]u  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ?o0ro?9j  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 $9~6M*  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 "`va_Mk  
    l*l?aI  
    F},#%_4  
    *!mT#Vm^  
    6. 对衍射级次效率的影响 Oq[2<ept  
    pv3SAO4  
    )Id.yv}_  
    粗糙度参数: _lK+/"-l  
     最小特征尺寸:20nm "xr=:[n[  
     总的调制高度:200nm \Uz7ar#,  
     高度轮廓 sN"JVJXi  
    PM(M c]6  
    -a^%9 U  
    }KEL{VUX  
    G@.TE7a2Z  
     效率 \ytF@"7  
    KR49Y>s<  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 \w6A-daD0  
    PN(P$6  
    T(@J]Y-  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm sWG_MEbu  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 -gq,^j5,  
    %I`%N2ss  
    o.o$dg(r!  
    Q;h6F{i  
     效率 R&v V! d  
    K[j~htC{I"  
    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。 i(hL6DLD  
    Qp?+G~*  
    粗糙度参数: jV)4+D  
     最小特征尺寸:40nm $vC}Fq  
     总调制高度:200nm 3EVAB0/$  
     高度轮廓 ;Z asK0  
    NKX,[o1  
    1:.I0x!  
    m-wK8]t9  
     效率 u`ezQvrcy  
    _ Vo35kA  
    ]-2Q0wTj  
    t[|aM-F&>  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 L-,C5^  
    >508-)'  
    eBN!!Y:7  
    粗糙度参数: u]<_6;_  
     最小特征尺寸:40nm 'ZiTjv ]  
     全高度调制:400nm CAJ]@P#Xj+  
     高度轮廓 rFJPeK7  
    R?D c*,  
    'v~%rhq3  
     效率 lL$no7HBy  
    #X`qkW.T<  
    Wcf;ZX  
    ==ZL0 ][  
    phc9esz  
     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。 K|ZB!oq  
    <rbzsn"a  
    7. 总结 "<=HmE-;  
     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)。  yh'uH  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 R2Y.s^  
     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。 yh'P17N|q  
     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。
    VUQx"R9-  
     
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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。。。,,