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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。 DC*|tHl  
    #.}Su+XF  
    1. 建模任务 I}Q3B3Byg  
    }W<]fK  
    `Y.RAw5LrE  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Q}]:lmqH  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 r3Z-mJ$:  
    Ltcr]T(Ic  
    2. 建模任务:正弦光栅 @tjC{?5Y  
    CNcH)2Mk  
    x-z方向(截面视图) SVXey?A;CJ  
    _a*Wk  
    OY~5o&Oa  
    光栅参数 $yaE!.Kc  
     周期:0.908um snj4MA@I]  
     高度:1.15um y9\s[}c_  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) U$VTk  
    |#5JI #,vX  
    3. 建模任务 l W&glU(  
    3 ;.{ O%bX  
    40%p lNPj  
    k1-?2kf"{  
    2%vwC]A  
    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。 -lSm:O@'  
    XNu2G19jb  
     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。 x+yt| &B  
    5bmtUIj  
    [4xN:i  
    Y<#7E;aL  
    4. 光滑结构的分析 IRo[|&c  
    pJ_Z[}d)c  
    L/nz95  
    lt0(Kf g  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 :Fj4YP"  
     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% w #(XiH*  
    !h9 An  
    7\{<AM?*  
    N@)4H2_u \  
    5. 增加一个粗糙表面 eMz,DYa/G  
    9zO;sg;3  
    z8z U3?  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。  ]g?G 0m  
     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。 P!bm$h*3?  
    (:T~*7/"  
    ]]%C\Ryy}  
    e1&c_"TOih  
    :X`J1E]Rjd  
    62vz 'b  
    T/ S-}|fhQ  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 :^iR&`2~  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 M;Vx[s,#,  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 XTW/3pB  
    e`}|*^-  
    8CEy#%7]}  
    cW&OVNj  
    6. 对衍射级次效率的影响 5&94VQ$d  
    yx/:<^"-$  
    p3x(:=   
    粗糙度参数: Pi*,&D>{7  
     最小特征尺寸:20nm &a:>P>\  
     总的调制高度:200nm @~gz-l^$  
     高度轮廓 |Z2_1( ku  
    t]vX9vv+D  
    k7W8$8 v  
    R~Xl(O  
    ?+Qbr$]  
     效率 T,?^J-h^  
    c yN_Sg  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 o~GhV4vq  
    7?hC t  
    e[e2X<&0RT  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm @&M $`b ^  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 g]d"d  
    L YH9P-5H  
    $~ItT1k_  
    {I2jLc  
     效率 QT-rb~  
    6'wP?=  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ! B)Em  
    BwBv 'p+n  
    粗糙度参数: `pcjOM8u  
     最小特征尺寸:40nm @[JQCQ#r  
     总调制高度:200nm 9Xm"kVqd/  
     高度轮廓 u-k*[!JU  
    <w,aS;v6jp  
    N$=<6eQm  
    /D~ ,X48+  
     效率 p(x[zn+%Y  
    pCg0xbc`  
    E|^a7-}|  
    e94csTh=  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Y+G4:  
    2+?M(=4  
    xSLN  
    粗糙度参数: \{~x<<qFd  
     最小特征尺寸:40nm .+M4P i  
     全高度调制:400nm j4NS5  
     高度轮廓 &_-~kU1K^  
    v=X\@27= ?  
    8Ipyr%l  
     效率 s'K0C8'U  
    ;#j/F]xG  
    ("9)=x*5  
    S:R%%cy  
    e1'_]   
     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。 n ~ =]/  
    #~ >0Dr  
    7. 总结 &t6L8[#yd  
     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。 #FeM.k6  
     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。 ]*v%(IGK  
     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。
    ;xj^*b  
     
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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。。。,,