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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。 `{I-E5 x  
    x; *KRO  
    1. 建模任务 \<A@Nf"  
    -n~VMLd?@  
    Z?-l-s K  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 n-_-;TYH  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Djf,#&j!3  
    [HENk34  
    2. 建模任务:正弦光栅 c8jq.y v  
    Au/n|15->C  
    x-z方向(截面视图) )Hy|K1  
    oMi"X"C:q  
    89)rss  
    光栅参数 C zvi':  
     周期:0.908um "GofQ5,|  
     高度:1.15um -.E<~(fad  
    (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) $Mp#tH28  
    1jozM"H7Q  
    3. 建模任务 _\LAWQ|M4[  
    up7]Yy;o=  
    b=+'i  
    Sc*O_c3D  
    ?79ABm a  
    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。 |ldRs'c{  
    K(HP PM\  
     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。 U{o0Posg  
    r#pC0Yj!3  
    5A6d]  
    MLcc   
    4. 光滑结构的分析 5 !G}*u.  
    Y75,{1\l0  
    S0Y$$r  
    "tbKKh66  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ~8Z0{^  
     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% D[)g-_3f6<  
    g%Ap<iT  
    iVt6rX  
    T0Q)}%L  
    5. 增加一个粗糙表面 >_]j{}~\k  
    gX34'<Z  
    xS`>[8?3<T  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 :d-+Z%Y  
     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$H0o+9-Y  
    o+(.Pb  
    _*+ 7*vAL  
    `Q*L!/K+  
    D`LcL|nmH  
    <w.W[ak  
    Qsc%qt-l  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 5 d S5,  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 R$=UJ}>  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 &gZ5dTj>  
    &V[m{.  
    |jniI(  
    %9xz[Ng  
    6. 对衍射级次效率的影响 uHUicZf.  
    )G0a72  
    m6)8L?B   
    粗糙度参数: g#;w)-Zj  
     最小特征尺寸:20nm :~pPB#)nk  
     总的调制高度:200nm <IGQBu#ZH  
     高度轮廓 1j<=TWit  
    bH&Cbme90-  
    3ADT Yt".  
    HKCMKHR  
    e;56}w  
     效率 {b[8x   
    YsXP$y]g-  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 M& GA:`  
    O/>$kG%ge  
    RiF~-;v&  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 'c\zW mAZ  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 UjwA06  
    EaG3:<>J  
    S,EXc^A7  
    E@aR5S>  
     效率 oW(p (>  
    &)OX*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。 PBb@J'b  
    T@uY6))>F  
    粗糙度参数: pm,&kE  
     最小特征尺寸:40nm K.n #;|  
     总调制高度:200nm a5:Q%F<!  
     高度轮廓 ? r=cLC  
    s"<k) Xi  
    Y(ly0U}  
    eXWiTi@  
     效率 iTi<X|X  
    <P7f\$o~  
    h*{{_3,  
    .G#S*L  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 6$w)"Rq  
    *[(O&L&0  
    ' D+h_*H  
    粗糙度参数: qdrk.~_  
     最小特征尺寸:40nm ^)conSm  
     全高度调制:400nm |j$&W;yC  
     高度轮廓 f2B?Zn  
    gX5I`mm  
    i2/:' i  
     效率 at${^,&  
    wj9CL1Gx  
    [S9T@Q  
    |S|0'C*  
    UMuqdLaT9  
     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。 ZFNM>C^  
    E8u :Fg s  
    7. 总结 aR ao\Wp|  
     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)。 11}X2j~Ww  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Xy:'f".M~\  
     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。 $R%xeih1fz  
     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。
    g8 ,V( ^  
     
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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。。。,,