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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。 y<uE-4  
    htg'tA^CtS  
    1. 建模任务 t;XS;b %  
    TA9dkYlE/  
    | /#'S&!U  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 WFpl1O73  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 |lHFo{8"  
    GFY-IC+fc  
    2. 建模任务:正弦光栅 WnO DDr  
    I~'gK8<e7  
    x-z方向(截面视图) d'q;+ jnP  
    Ebbe=4  
    |Rk37P {  
    光栅参数 FP@ A;/c  
     周期:0.908um |N6mTB2  
     高度:1.15um zCM^r <Kr  
    (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) g` kZ T} h  
    ec`>KuY  
    3. 建模任务 5#BF,-Jv  
    7ozYq_ $  
    C*]AL/  
    c_[ JjG^?P  
    hF9B?@n?B  
    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。 wz)m{:b<  
    cnC_#kp  
     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。 yvS^2+jW  
    i~ROQMN1  
    4KZSL: A  
    w8U2y/:>  
    4. 光滑结构的分析 tc5M$b3^2  
    7ia "u+Y  
    #[C< J#;  
    e=-YP8l  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 *;Ak5.du  
     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% 4'_L W?DS  
    Za34/ro/T  
    Sq.9-h%5  
    Y]?Kqc  
    5. 增加一个粗糙表面 dV$3u"9  
    E]1\iV  
    iczs8gj*  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 a_xQ~:H  
     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。 |F3vRt@  
    R<_mK33hd  
    uFMs ^^#  
    f*UBigk  
    D1"1MUSod  
    -%saeX Wo  
    1g+LF[*-~  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 VvzPQk  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 $Gr4sh!cE  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 (}VuiNY<3  
    ]w5ji  
    [))gn  
    Y#GT*V  
    6. 对衍射级次效率的影响 t- !h X/  
    }3bQ>whF  
    3`mC"a b /  
    粗糙度参数: S6= \r{V  
     最小特征尺寸:20nm pq%t@j(X  
     总的调制高度:200nm Bb$S^F(Xq  
     高度轮廓 o:p{^D@#k  
    Q1]V|S;)X  
    -Mit$mFn  
    +>n. T  
    ajf_)G5X P  
     效率 K'>P!R:El  
    /W7&U =d9  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 V6A5(-%`y  
    h[vAU 9f)  
    ?*B;514  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm $%lHj+(  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 _SU,f>  
    Ir'DA_..  
    c%o5 E%  
    _Y}^%eFw  
     效率 w@<<zItSo  
    9aW8wYL~b  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 8^&fZL',  
    \ x>NB  
    粗糙度参数: eh8<?(eK  
     最小特征尺寸:40nm |DdW<IT`0  
     总调制高度:200nm 3JwSgcb  
     高度轮廓 Yj|c+&Ng  
    C.DoXE7  
    %D%e:se  
    1\"BvFE*E~  
     效率 AX!Md:s  
    h8Dtq5t4  
    M%nZu{  
    #d7)$ub  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 rd f85%%7  
    {EiG23!qV  
    RXCygPT   
    粗糙度参数: ur,V>J<5A  
     最小特征尺寸:40nm ?dATMmT-  
     全高度调制:400nm [kU[}FT  
     高度轮廓 x3:ZB  
    J:M<9W  
    URj% J/jD  
     效率 +4p2KYO  
    ?Mgt5by  
    M[&.kH  
    O~c+$(  
    am)J'i,  
     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。 Lt#:R\;&  
    btkMY<o7  
    7. 总结 <3J=;.\6  
     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)。 =qVAvo'  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 k_.j%  
     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。 -&HoR!af  
     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。
    `zV-1)=  
     
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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。。。,,