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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。 IloHU6h'  
    V KR6i  
    1. 建模任务 rtzxMCSEU  
    B"Fg`s+]U  
    C y& L,  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ait/|a  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 _')KDy7  
    8=2)I.   
    2. 建模任务:正弦光栅 0;XnNz3&  
    ~+T~}S  
    x-z方向(截面视图) ")sq?1?X  
    ]\_4r)cN<n  
    ol:_2G2xQ  
    光栅参数 nZ%<2  
     周期:0.908um Q7Dkh KT  
     高度:1.15um Q0 ^?jh  
    (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) SQz>e  
    LXK+WB/s  
    3. 建模任务 4Yn*q~f  
    %*s[s0$c  
    E4{^[=}  
    #v~5f;[AAs  
    HX=`kkX  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ] xH `  
    7M$>'PfO  
     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。 ,YiBu^E9  
    c^=,@#  
    Zd5fr c$  
    $Z;0/\r%  
    4. 光滑结构的分析 9^aMmN&6N2  
    1$ l3-x  
    C"F(kgL  
    "urQUpF  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 t=yM}#r$  
     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% ( E0be.  
    w>!KUT  
    (^6SF>'  
    N:d" {k  
    5. 增加一个粗糙表面 @,s[l1P  
    SYC_=X  
    Wm"W@LPx5  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 V= .'Db2D  
     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。 aIm\tPbb  
    4K4?Q+?  
    Q *lZ;~R  
    q'1rSK  
    yCm iW %L4  
    ~A6QX8a  
    hsVWD,w  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 m"xw5aa>  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 T"dEa-O  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 gE:qMs;  
    g8B@M*JA  
    3 UBG?%!$f  
    ;up89a-,9  
    6. 对衍射级次效率的影响 }b~ZpUL!  
    e&wW lB![  
    _STN^   
    粗糙度参数: n32BHOVE  
     最小特征尺寸:20nm -,p(PK  
     总的调制高度:200nm >0u4>=#  
     高度轮廓 K72U0}$B  
    Y.=v!*p?}  
    Rb\\6 BU0  
    jtN2%w;  
    p5Y"W(5_  
     效率 -x7b6o>$  
    Dmn6{jy P  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 bl:.D~@  
    UX(#C,qgG  
    rbs:qLa%  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm qM]eK\q 1  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 lB3W|-Ci  
    !7Ta Vx}`(  
     :3u>%  
    nV GrW#'E  
     效率 rHh<_5-/>  
    k%Jw S_F  
    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。 NCd_h<}|6F  
    >H?8?a D  
    粗糙度参数: p)Z$q2L  
     最小特征尺寸:40nm i!jx jP  
     总调制高度:200nm @ Al\:  
     高度轮廓 }<A\>  
    k6. }.  
    EubF`w$KWX  
    =A04E  
     效率 @)|62Dv /  
    Al6)$8]e   
    Bo_Ivhe[m  
    _KC()OIeC  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ti3T ?_  
    kC0F@'D  
    (wnkdI{  
    粗糙度参数: M-"%4^8_  
     最小特征尺寸:40nm j8L!miv6  
     全高度调制:400nm XeKIue@_  
     高度轮廓 ]xfu @''  
    {Jwh .bJ  
    U,~\}$<I  
     效率 9JpPas$]  
    CsJw;]dYI  
    k*[["u^u]  
    hK&jo(V  
    [n44;  
     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。 {-09,Q4[&  
    G!uoKiL  
    7. 总结 ;1A4p`)  
     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)。 8:|F'{<<b  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 1c8 J yp  
     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。 F /IXqj  
     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。
    g VplBF7{  
     
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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。。。,,