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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。 rVsCJuxI  
    Ekrpg^3qp"  
    1. 建模任务 A>F&b1  
    yGWl8\,j0  
    H&F2[j$T  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 +kxk z"fP  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 SI%J+Y7  
    oz:J.<j24Z  
    2. 建模任务:正弦光栅 <?8cVLW} O  
    2++$ Ql/  
    x-z方向(截面视图) >2}*L"YC  
    r z@%rOWV  
    t VX|e2Y  
    光栅参数 cMy?&  
     周期:0.908um RN1KM  
     高度:1.15um ]k1N-/  
    (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) _3f/lG?&-  
    F/A)2 H_  
    3. 建模任务 WRAv>s9  
    kaEu\@%n  
    lu.xv6+  
    Y%]g,mG  
    S*3$1BTl  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 2%fkXH<  
    l{ fL~O  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ko!aX;K  
    k^k1>F}yx  
    T_)+l)  
    cY~lDLyB  
    4. 光滑结构的分析 c- @EHv  
    1_}k)(n  
    Z$YG'p{S  
    ,(c'h:@M  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 FuBUg _h  
     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% #LwDs,J:  
    s\3ZE11L  
    MD>E0p)  
    rHjR 4q  
    5. 增加一个粗糙表面 b%X}{/n  
    RhjU^,%  
    j=>WWlZ  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 `wLmGv+V  
     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。 Dp@m"_1`+  
    )OGO wStz  
    W$" >\A0%  
    JvW!w)$pY  
    <lPHeO<^]  
    e=u}J%|  
    FW<YN;  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 .N#grk)C  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 % =v<3  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 *;.:UR[i  
    hM(Hq4ed,  
    \WVY@eB  
    DB] ]6  
    6. 对衍射级次效率的影响 N9f;X{  
    n6INI~,  
    :Sk<0VVd7  
    粗糙度参数: %o0.8qVJi  
     最小特征尺寸:20nm hA"z0Fszh  
     总的调制高度:200nm a>nV!b\n5  
     高度轮廓 D4GXZX8 K  
    :4238J8  
    q]*:RI?wGT  
    n 8e}8.Bu  
    Yg`z4 U'6~  
     效率 b@[5xv\J  
    X@B,w_b  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 MWc{7,  
    @/?$ZX/e[  
    TUd=qnu  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm *icxK  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 fbW#6:Y  
    akA C^:F  
    v*e=oyx[  
    \hZ9in`YlR  
     效率 -Ar 3>d  
    "[ ]72PC  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 * @j#13.  
    /E6 Tt  
    粗糙度参数: 8,(5Q  
     最小特征尺寸:40nm ?Wp{tB9N0  
     总调制高度:200nm ps?B;P  
     高度轮廓 SbpO<8}8  
    C[(Exe  
    v~HfA)#JK  
    K<tkNWasQ  
     效率 T k>N4yq  
    #bLeK$  
    eTa[~esu.  
    NvlG@^&S  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。  0bk094  
    )u'("  
    8/E?3a_g-  
    粗糙度参数: uBC*7Mkm  
     最小特征尺寸:40nm X<"W@  
     全高度调制:400nm g8w5X!Z  
     高度轮廓 D(<20b,  
    J;BG/VI1  
    Z$5@r2d)  
     效率 (@?PN+68|  
    xlaBOKa%  
    D8Vb@5MW  
    ;HaG-c</  
    #fYz367>  
     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。 mYzq[p_|j  
    r0\cgCn  
    7. 总结 G P/3r[MH  
     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)。 ~8EG0F;t  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 p,9eZUGy  
     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。 /z+}xRS  
     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。
    dKyX70Zy9  
     
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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。。。,,