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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。 \L: ;~L/  
    GwoN=  
    1. 建模任务 JW4~Qwx  
    4>&%N\$*  
    ' 4nR^,  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 "NamP\hj  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ]%PQ3MT.  
    P+~{q.|._c  
    2. 建模任务:正弦光栅 }t[?g)"M#-  
    _JjR= m  
    x-z方向(截面视图) VS lIeZ  
    _cY!\'  
    #X(KW&;m  
    光栅参数 @sAT#[j  
     周期:0.908um D^knN-nZ*  
     高度:1.15um AVys`{*c  
    (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) ']hB_ 4v  
    DhwFD8tT  
    3. 建模任务 B9RB/vHH  
    *c+Kqz-  
    yqm^4)Dp  
    2,Og(_0>  
    Xk_xTzJ  
    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。 E  K)7g~  
    I'h6!N"  
     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。 2?9SM@nAY  
    z;_fO>u:  
    MW^,l=kqW)  
    SG{> t*E  
    4. 光滑结构的分析 #mNM5(o  
    ,[lS)`G  
    (C RY$+d  
    Q}a 1P8?S  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 n\#RI9#\  
     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% yu'2  
    Jbud_.h9  
    q89#Ftkt  
    "-'w,g  
    5. 增加一个粗糙表面 4|Dxyb>pS  
    tTT./-*0  
    MjAF&bD^  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 J?WT  
     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。 cvR|qHNX  
    .`OyC'  
    <m"yPi3TY  
     m/)Wn  
    0jsU^m<g  
    p4 #U:_  
    30(O]@f~  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 li4rK <O  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ~ N+bD  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 )p&FDK#ob=  
    )SMS<J  
    ^FJ=/#@T  
    7u"t4Or  
    6. 对衍射级次效率的影响 #:{Bd8PS  
    t> J 43  
    5eI3a!E]O  
    粗糙度参数: qm-G=EX  
     最小特征尺寸:20nm fLj#+h-!  
     总的调制高度:200nm d&: ABI  
     高度轮廓 Vd2bG4*=  
    ~yH<,e  
    G2]/g  
    ~7Ey9wRkD  
    Y%v?ROql  
     效率 ?lJm}0>  
    #/NZ0IbHk  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 lE~5 b  
    .'md `@t  
    \$Xo5f<  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm cD&53FPXC  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 'u }|~u?m  
    >=|Dir  
    jTbJL  
    wu5]S)?*  
     效率 hr&&"d {s  
    5Z]zul@+*  
    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。 COe"te  
    6/ir("LK  
    粗糙度参数: TAbd[:2{F  
     最小特征尺寸:40nm <]6])f,y\  
     总调制高度:200nm NIcPjo  
     高度轮廓 {_0m0 8  
    ^nu~q+:+#  
    lwEJ)Bv  
    eMk?#&a)  
     效率 0xbx2jlkY  
    Fp>iwdjFg  
    `mTpL^f  
    Q}GsCmt=)O  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 XUT,)dL  
    }D_h*9  
    413,O~^  
    粗糙度参数: PtySPDClj  
     最小特征尺寸:40nm ~Zbr7zVn  
     全高度调制:400nm {&,9Zy]"S  
     高度轮廓 iR;Sd >)  
    &kKopJH  
    X{A|{u=  
     效率 S '>(4a  
    8?ldD  
    tbHU(#~  
    2GNtO!B.  
    !+tz<9BBY  
     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。 >e y.7YG  
    Z -3i -(  
    7. 总结 MP/6AAt7=|  
     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)。 =e'b*KTL,  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 n82N@z<8]  
     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。 1&A@Zo5|  
     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。
    vL"U=Q+/eY  
     
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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。。。,,