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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。 837:;<T  
    `L$Av9X\  
    1. 建模任务 -*[)CR-{  
    >pZ _  
    9$U>St  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 yqK_|7I+  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 > .}G[C  
    ^m D$#  
    2. 建模任务:正弦光栅 ~X2 # z |  
    e`][zx  
    x-z方向(截面视图) xcl;~"c *  
     ~}p k^FA  
    q("l?'  
    光栅参数 dHOH]x  
     周期:0.908um n(z$u)Y  
     高度:1.15um )CoFRqz<h  
    (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) ubZuvWZ  
    =>>Dnp  
    3. 建模任务 r9(c<E?,h  
    cahlYv'  
    J R~s`>2  
    GCQOjqiR  
    $l.8  
    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。 }Gb^%1%M  
     n}b/9  
     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。 qooTRqc#,  
    VIGLl'8p  
    @ >'Wiq!  
    hC{2LLu;n  
    4. 光滑结构的分析 Dz.kJ_"Ro  
    8  rE`  
    9\Rk(dd  
    |@b|Q,  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 bZK`]L[   
     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% J+0 ?e9  
    >~_>.R+{  
    _u_|U  
    2.j0pg .  
    5. 增加一个粗糙表面 cbou1Ei   
    v(sS$2J|}  
    : +^`VLIf  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 /YwwG;1  
     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。 {X pjm6a7  
    +&X>ul  
    NJ}x qg  
    b0%#=KMi  
    WpI5C,3Z!l  
    |`wJ {-  
    b[n6L5P5m2  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 3\<(!yY8  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 {![E)~  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 JZyEyN  
    m`XaY J  
    [)[?FG9   
    Q3)[ *61e  
    6. 对衍射级次效率的影响 iu+H+_  
    }?GeU Xhy  
    $:D L+E-}  
    粗糙度参数: VJgf, 5 (N  
     最小特征尺寸:20nm nM$-L.dG  
     总的调制高度:200nm W89J]#v)k  
     高度轮廓 b;mpZ|T.  
    NlG!_D"(y  
    \gZjq]3  
    5= MM^$QG  
    2)^T[zHe  
     效率 aJNsJIY+  
    xdsF! Zb  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ^&c|z35F  
    OHF:E44k  
    y3V47J2o  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ol4!#4Y&{  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 7 Uu  
    C\[g>_J  
    G!ryW4  
    6ozBU^n  
     效率 <8Q?kj  
    7XIG ne%v  
    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。 @(tiPV  
    oP<E)  
    粗糙度参数: 2-wvL&pi)  
     最小特征尺寸:40nm g5&,l  
     总调制高度:200nm f=MR.\  
     高度轮廓 Y2p~chx9  
    MdNV3:[\  
    OEN'c0;5  
    .3,Ow(3l  
     效率 Vuo 8[h>  
    L@5g#mSl  
    PmE2T\{s!  
    &_c5C  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 G|]39/OO3{  
    J 9k~cz  
    3WdANR  
    粗糙度参数: .mS'c#~5Y  
     最小特征尺寸:40nm gI~jf- w  
     全高度调制:400nm Rh#TR"  
     高度轮廓 n1)m(,{  
    R_DZJV O  
    B,dKpz;kFg  
     效率 O/Wc@Ln  
    ut^^,w{o>  
    )%5T*}j  
    '| |),>~  
    A|U_$!cLZ  
     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。 wms8z  
    ?_c*(2i&^  
    7. 总结 ?l<u%o  
     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)。 Aa/lKiiz  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ! =c&U.B  
     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。 U~8 oE_+  
     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。
    r5?qz<WW~  
     
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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。。。,,