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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。 I!@` _Q9N  
    !KW)*  
    1. 建模任务 4& WzG nK  
    }tq9 /\  
    OF}_RGKg3  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ]zAg6*-/B  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 gpl!Iz~5  
    vUExS Z^  
    2. 建模任务:正弦光栅 /v<8x?=  
    7hE=+V8  
    x-z方向(截面视图) WWs>@lCK  
    Wx`IEPsVbk  
    M#,+p8  
    光栅参数 {[#  
     周期:0.908um !y0 O['7  
     高度:1.15um G*V 7*KC  
    (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) dRC+|^ rSC  
    'S>Jps@  
    3. 建模任务 1z!Lk*C)  
    \}c50}#0  
    9&jNdB  
    gW%(_H mX  
    .w"O/6."  
    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。  yFv3>\  
    )f|6=x4  
     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。 &Kwt vUN{  
    ,bg#pG!x Q  
    ]C^*C|  
    #{PNdINoU  
    4. 光滑结构的分析 -hfY:W`Dz  
    ~Y[b QuA=)  
    J>&GP#7}  
    "=O)2}  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 3iwZUqyq  
     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% 4Yk (ldR~  
    j$Co-b1  
    w?"l4.E%  
    3 Q;l*xu  
    5. 增加一个粗糙表面 Gd 9B  
    1Zzw|@#>o  
    c7 -j  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 P@ u%{  
     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。 Vh&KfYY  
    \U8Vsx1tl  
    *a4eL [  
    Z]CH8GS~<  
    UNae&Zir  
    iddT.   
    nz+KA\iW  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 G@2M&0'  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 :7zI!edu  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 $fO*229As  
     -W ,b*U  
    N:.bnF(  
    agzG  
    6. 对衍射级次效率的影响 {I ,'  
    kzT'  
    a;sZNUSn  
    粗糙度参数: J(]nPwm=.-  
     最小特征尺寸:20nm V8/o@I{U[  
     总的调制高度:200nm !ywc).]e  
     高度轮廓 6=k^gH[g  
    k-/$8C  
    PE>_;k-@k  
    hb{(r@[WHv  
    195(Kr<5$  
     效率 mdd~B2"el  
    YDwns  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ~cz t=  
    Nx"?'-3Hm  
    h2nyP  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm {iRNnh   
     总调制高度:400nm 高度轮廓 * gnL0\*  
    B5hGzplS  
    *SZ<ori  
    6{6tg>|L)  
     效率 5sH ee,  
    *!/9?M{p  
    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。 R!=XMV3$PH  
    TBzM~y  
    粗糙度参数: ,yoT3_%P  
     最小特征尺寸:40nm \[BnAgsF  
     总调制高度:200nm %A Fy{l  
     高度轮廓 a)e2WgVB/E  
    sQkP@Y  
    Nb6HM~  
    K"D9.%7  
     效率 !PgYn  
    d@<XR~);  
    AG?oA328  
    8dv1#F|  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 8[k-8h|  
    86i =N _  
    bFpwq#PDW>  
    粗糙度参数: KLk37IY2\  
     最小特征尺寸:40nm $I'ES#8P6  
     全高度调制:400nm cG<?AR?wDT  
     高度轮廓 1DX=\BWp  
    c09uCito  
    o]vdxkU]  
     效率 b% F|V G  
    T M+7>a$  
    *(rq AB0~  
    #pZ3xa3R  
    {MHr]A}X\  
     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。 ~9{.!7KPc  
    QAR<.zXvP  
    7. 总结 [W2k#-%G  
     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)。 4x:fOhtP  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 b@7 ItzD  
     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。 6|zA,-=  
     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。
    _jtBU  
     
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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。。。,,