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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。 "J{A}g[  
    4l@aga  
    1. 建模任务 >9,LN;Ic  
    ke2}@|?t  
    MogIQ  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 D77s3AyHK  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 IweNe`Z  
    c!a1@G  
    2. 建模任务:正弦光栅 v9 8s78  
    i> dLp  
    x-z方向(截面视图) %(B6eiA  
    y]}N [l  
    o('6,D  
    光栅参数 ^!Tq(t5V  
     周期:0.908um q{XeRQ'/  
     高度:1.15um d Z x  
    (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) M;sT+Z{  
    4U*CfdZZ  
    3. 建模任务 U nS|""  
    Z@i,9 a  
    0RHjA& r3v  
    lz4M)pL^  
    9P*p{O{_  
    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。 w" Y'I$  
    iCy$ rC  
     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。 ,S?M;n?z_  
    s1J( -O  
    \{54mM~  
    ,|?rt`8)Q  
    4. 光滑结构的分析 0Vj!'=Ntv  
    A5~OHmeK  
    Eb p=du  
    %:8XZf  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Go !{T  
     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% pg3h>)$/  
    QG 1vP.K  
    BOme`0A  
    $$eBr8  
    5. 增加一个粗糙表面 )D" 2Q:  
    *l)}o4-$  
    `.F3&pA  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 f\~A72-  
     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。 <[V1z=Eo/]  
    Nuaq{cl  
    f`-UC_(;  
    +THK Jn!>  
    O5ZR{f&  
    sV`p3L8pl  
    :`Xg0J+P  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 0F<$Zbe2B  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 YXDuhrs}  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Jm-bE 8b  
    u2cDSRrqT  
    V"8w:?  
    -_irkpdC[  
    6. 对衍射级次效率的影响 %18%T{|$e  
    vOU9[n N[  
    b5W(}ka+  
    粗糙度参数: zE?@_p1gei  
     最小特征尺寸:20nm >njX=r.  
     总的调制高度:200nm 8UXtIuQ  
     高度轮廓 '6GW.;  
    RU% 4~WC  
    MGsY3~!K  
    O|*-J  
    SzyaVBD3  
     效率 !rff/0/x"  
    N]&:xd5  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 @k\npFKQm  
    {=9"WN    
    [I=1   
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ,YF1* 69  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 GxA[N  
    [BFPIVD)h]  
    z,(.` %h  
    P9 qZjBS  
     效率 QZFH>,d  
    Rln% Y  
    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。 Y/y`c-VO  
    41I2t(H @z  
    粗糙度参数: abg` : E  
     最小特征尺寸:40nm "6>+IF  
     总调制高度:200nm a6 w'.]m  
     高度轮廓 >`I%^+ z  
    b ; U  
    ov,[F< GT  
    \12y,fOJ  
     效率 bOD] `*q  
    fiW2m=h_  
    7myYs7N8[  
    U;LX"'}  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 'L C0hoV  
    &+ UnPE(  
    vo^2k13  
    粗糙度参数: r>J%Eu/O  
     最小特征尺寸:40nm !YX_k<1E  
     全高度调制:400nm ,Gy2$mglB  
     高度轮廓 8@7leAq!  
    zh9B8r)C  
    xPzBbe  
     效率 EOo,olklC  
    *z)+'D*+  
    K k|mV&3J  
    `IJTO_  
    k<y~n*{_  
     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。 afd.v$63  
    EXti  
    7. 总结 +.McC$!s  
     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)。 TbgIr  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 a"phwCc"%  
     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。 t(xe*xS  
     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。
    E51S#T  
     
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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。。。,,