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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。 m)r,  
    yOk{l$+  
    1. 建模任务 e :T9f('  
    $IdU  
    f<'D?d)L^  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 la^K|!|  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 jQBn\^w  
    6k {gI.SG  
    2. 建模任务:正弦光栅 8cURYg6v  
    lW4 6S  
    x-z方向(截面视图) e ]{=#  
    =&DuQvN,  
    5%@~"YCo  
    光栅参数 =hI;5KF  
     周期:0.908um $)6M@S  
     高度:1.15um 4sC)hAx&f  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) :H:+XIgoR  
    TnQW ~_:  
    3. 建模任务 Wy /5Qw~s  
    rdAy '38g  
    ~b4kV)[ q  
    ocpM6b.fK  
    '#Do( U'  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 C+dz0u3s  
    5FsfJpw  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ]8 <`&~a  
    )XoMOz  
    t{`krs``  
    .;(a;f+{;  
    4. 光滑结构的分析 C3 BoH&  
    `v'yGsIV  
    Il#ST  
    SN[ar&I  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 TJZ arNc$  
     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% v`p@djM  
    XQtV$Lw  
    HJd{j,M  
    ZQ'|B  
    5. 增加一个粗糙表面 !HeQMz  
    XK;Vu#E*^  
    NW&2ca  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ]!s@FKC{;  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 :% +9y @%  
    (.5Ft^3W  
    :u)Qs#'29  
    rMw$T=Oi  
    UXw I?2L  
    B$S@xD $  
    TKVS%//  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 X0]$Ovq(l  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 F'JT7# eX  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ['3E'q,4&  
    $Yw~v36`t/  
    $FZcvo3@*S  
    CdtCxy5  
    6. 对衍射级次效率的影响 ~aXJ5sY"f&  
    t[AA=  
    q%,y66pFr  
    粗糙度参数: ;hh.w??  
     最小特征尺寸:20nm Ag&K@%|*  
     总的调制高度:200nm ~4xn^.w  
     高度轮廓 CBz=-Xr  
    v] m`rV8S[  
    0n={Mb  
    {s6hi#R>  
    <)"i'v $  
     效率 `(6cRT`Wp  
    [@]i_L[  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 fUOQ(BGp  
    ih |&q  
    "I@akM$x  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm o|_9%o52'  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 n;~'W*Ln0  
    K~fWZT3]  
    }Nma %6PfV  
    o>&-B.zq  
     效率 ^b^buCYw  
    PWO5R]  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 A7T(p7pP  
    mcs!A/]<  
    粗糙度参数: U8</aQLGF  
     最小特征尺寸:40nm 3FMYs&0r4  
     总调制高度:200nm =Ew77  
     高度轮廓 m @)Ya*=<  
    E5a7p.  
    S%wd Xe  
    E5Ls/ H K  
     效率 \FnR'ne  
    \3hFb,/4k  
    1bjWWNzQA  
    zQ(`pld  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 kZR(0, W  
    "s@q(J  
    Pj5:=d8z(  
    粗糙度参数: 4E$d"D5]>p  
     最小特征尺寸:40nm `1#Z9&bO  
     全高度调制:400nm ']Z%6_WF  
     高度轮廓 R?Ch8mW.!  
    <L2z|%`  
    =<AG}by![  
     效率 x Vw1  
    /4upw`35]  
    S8C} C#  
    Cn_r?1{W  
    z+^9)wg9  
     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。 V}FH5z |  
    lbh7`xCR  
    7. 总结 H;+98AIy`  
     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)。 n- 1  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ViUx^e\  
     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。 +=*ND<$n/E  
     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。
    }{[JS=A^  
     
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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。。。,,