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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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    在线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。 kwU~kcM  
    d0$dQg  
    1. 建模任务 ,_@C(O  
    *{8<4CVv  
    T+ey>[  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 GO{o #}  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ,e{(r0  
    sVtx h]  
    2. 建模任务:正弦光栅  =+9.X8SP  
    #va|&QBZxM  
    x-z方向(截面视图) 0`.3`Mk   
    y`O !,kW  
    mL/]an@Y  
    光栅参数 &$F4/2|b%  
     周期:0.908um 4lhoA  
     高度:1.15um Jlw%t!Kx  
    (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) -6a4H?L  
    [~03Z[_"/  
    3. 建模任务 /+2;".  
    u=NpL^6s<  
    RzCC>-  
    ,CqJ ((  
    CA%p^4Q  
    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。 eFDhJ  
    .J:04t1  
     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。 y+xw`gR:  
    V^fSrW]  
    c@9jc^CJ  
    GyI(1O AW  
    4. 光滑结构的分析 vJ5`:4n"  
    7L~LpB  
    <Wc98m  
    N!Dc\d=8q]  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 >;V ? s]  
     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% /N6sH!w  
    #;FHyKx  
    ]"bkB+I  
    9Fb|B  
    5. 增加一个粗糙表面 }YUUCq&  
    Zwy8 SD'L  
    [P,YW|:n  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Hik8u!#P  
     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。 n+Ofbiz@  
    l{oAqTN  
    F02S(WWo;  
    <SM{yMz  
    <L|eY(:  
    `H+~LVH  
    Ar&]/X,WG  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Fx#0 :p  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 0l-m:6  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 V_Z~$  
    oFt]q =EU  
    ]jo^P5\h>  
    Y4*ezt:;Q  
    6. 对衍射级次效率的影响 9_Tk8L#  
    VsS. \1  
    bz!9\D|h  
    粗糙度参数: Co6ghH7T  
     最小特征尺寸:20nm (I3:u-A  
     总的调制高度:200nm +zodkB~)  
     高度轮廓 vd7%#sHH&  
    (?MRbX]@  
    +N0V8T%~z.  
    Dw}8ci'  
    S"?py=7  
     效率 }'HJVB_  
    Oi{X \Y  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 L \0nO i  
    ?^iX%   
    cgKK(-$ny  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm fsc^8  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 0gY,[aQ2  
    G<.p".o4  
    :@LFNcWE  
    |~mq+:44+  
     效率 O+Z[bis`  
    9( ;lcOz  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 v=Ep  
    @l3L_;6a  
    粗糙度参数: y- S]\tu  
     最小特征尺寸:40nm /BC(O[P  
     总调制高度:200nm [ bv>(a_,  
     高度轮廓 ,aI 6P-  
    jJ% *hDZ6t  
    e6s-;  
    `5}XmSJ?5  
     效率 q 4_&C&7  
    d R2#n  
    .S/W_R  
    yC. ve;lG  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 7aTo! T  
    c_b^t09  
    G hH0-g{-  
    粗糙度参数: `o(PcX3/}  
     最小特征尺寸:40nm \ B 0xL,o<  
     全高度调制:400nm ':yE5j  
     高度轮廓 MtOA A  
    I^ W  
    WE$Pi;q1  
     效率 ` c~:3^?9d  
    kE QT[Lo  
    ,2u-<8  
    k)\Yl`4au  
    }x % ;y]S  
     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。 RW 23lRA6  
    Qg  
    7. 总结 ~X;r}l=k<  
     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)。 {xr!H-9ZAA  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ;;BQuG  
     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。 q[]EVs0$ew  
     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。
    b\~rL,7(  
     
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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。。。,,