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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。 ~SRK}5E  
    hc;8Vsa  
    1. 建模任务 s8/y|HN^  
    3b2[i,m<L  
    IE|$mUabm  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 RHc-kggk!  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 fGtUr _D  
    VNcxST15a  
    2. 建模任务:正弦光栅 eJ JD'Z  
    W5^m[,GU'  
    x-z方向(截面视图) <!s+X_^  
    1]i{b/ 4  
    As;@T$G  
    光栅参数 *|T]('xwC  
     周期:0.908um R"9^FQ13  
     高度:1.15um D!- 78h  
    (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) W h^9 Aq  
    tJ NJ S  
    3. 建模任务 )oRF/Xx`g  
    S}Q/CT?au  
    }j/($,  
    6{ql.2 Fa  
    qBKRm0<W  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 x9s 7:F  
    ]b"Oy}ARW  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ]{Ytf'bG  
    N<|_tC+ct  
    1gwnG&  
    I$Bu6x!  
    4. 光滑结构的分析 [zO:[i 7  
    R;wq  
    [<+A?M=  
    (|<e4HfZL  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 3~I|KF7x  
     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% ,dTRM  
    s\k4<d5  
    \pXs&}%1,F  
    b1(7<o  
    5. 增加一个粗糙表面 QgZwU$`p0  
    e'FBV[e  
    1VlRdDg  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 &Hb;; Ic(  
     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。 G,#]`W@qhK  
    HH-A\#6J  
    G234UjN%  
    b'!t\m  
    qgT~yDm  
    ZPktZ  
    A{[joo  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 3C,G~)= x  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 $)1i)/]9U  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 yJCqP=  
    ^PnXnH?  
    Nl[]8G};  
    e7m>p\"  
    6. 对衍射级次效率的影响 MX@t[{Gg9  
    T<hS  
    -YXNB[C  
    粗糙度参数: LH=gNFgzt  
     最小特征尺寸:20nm Mbj{C  
     总的调制高度:200nm ,g.*Mx`-  
     高度轮廓 5`TbM  
    i `m&X6)\j  
    !e8OC9 _x  
    1 ZL91'U  
    'jw?XtG  
     效率 @%(Vi!Cv"R  
    :~I^ni  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 HHT_}_?  
    $pKlF0 .  
    g*]hmkYe9  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Vs[A  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 R cZg/{[{  
    aG"j9A~ &  
    ?IKSSe#,  
    q*L>MV  
     效率 }ZQ)]Mr  
    DjyqQ yq~  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 B]KR*  
    }Y}f7 3-|  
    粗糙度参数: v r=va5  
     最小特征尺寸:40nm 0}'xoYv f  
     总调制高度:200nm ;PS V3Zh  
     高度轮廓 oO0dN1/  
    Wq5 }SM  
    M id v  
     ?z hw0  
     效率 ?/M:  
    3V(]*\L  
    VjI=5)+~  
    B(pxyv)  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Z<wJ!|f  
    i\zVP.c])*  
    i;flK*HOZ9  
    粗糙度参数: ww}4   
     最小特征尺寸:40nm `D%U5Jb  
     全高度调制:400nm Wc*jTip  
     高度轮廓 &RJ*DAmL  
    wtl3Ex,DO  
    %O69A$Q[m  
     效率 .+07 Ui]I!  
    K2XRKoG  
    5@lVuMIYT  
    oe'f?IY  
    D-/q-=zd  
     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。 ^xyU *A}D  
    W\c1QY$E  
    7. 总结 >1}@Q(n/}{  
     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)。 7C&J88|\  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 V0l"tr@  
     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。 0.aIcc  
     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。
    n5DS  
     
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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。。。,,