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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。 k'QI`@l&l  
    >cJix 1  
    1. 建模任务 SMo nJ;Y  
    ,+~8R"  
    {>g{+Eq  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 xu\s2x$  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 R"W5R-  
    "zj[v1K9-A  
    2. 建模任务:正弦光栅 OY Sq)!:  
    0RgE~x!hI  
    x-z方向(截面视图) jh(T?t$&  
    K @RGvP  
    0nbY~j$A=  
    光栅参数 L>LIN 1A  
     周期:0.908um Fs"i fn0  
     高度:1.15um ^hNl6)hR  
    (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) MX? *jYl  
    D%L^[|)c\s  
    3. 建模任务 ;*QK^#  
    DSQ2|{   
    (@->AJF1\  
    oR7[[H.4  
    F Y<Q|Ov  
    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。 \HXq~Y  
    pT{is.RM  
     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。 By waD?  
    EHN(K-  
    }y Vx"e)  
    eAmI~oku  
    4. 光滑结构的分析 auga`*  
    (n`] sbx  
    , # =TputM  
    Ge_fU'F  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 HjIIhl?UY  
     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% G9NI`]k  
    nNq<x^@83  
    v4<W57oH  
    ^s6}[LDW>@  
    5. 增加一个粗糙表面 %N)B8A9kh  
    $C.a@gm  
    EsGf+-}|!0  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ((C|&$@M  
     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。 d(|q&b:  
    E*O($tS  
    !m^;wkrY  
    1Y87_o'd  
    TG[u3 Y4  
    ckMG4 3i\j  
    +: x[cK  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 & XmaGtt  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 hw,nA2w\  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Tf~eH!~0  
    ,VS(4  
    >ei~:z]R  
    o2X95NiH  
    6. 对衍射级次效率的影响 N"}>);r  
    T? Kh '  
    ?HJh;96B  
    粗糙度参数: S=ZZ[E_~S  
     最小特征尺寸:20nm s]% C z\  
     总的调制高度:200nm ~v%6*9  
     高度轮廓 4^uSW&`;/  
    (IBT|K  
    @QV0l]H0+  
    D#UuIZ  
    g!R7CRt%  
     效率 \?; `_E`j  
    YZ5,K6u  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 u Jqv@GFv  
    y92R}e\M  
    Ez;Qo8  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm =nHKTB>  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 i+h*<){X  
    tGgxID  
    Ec!!9dgRQ  
    i}VF$XN  
     效率 JcWp14~e  
    ]:OrGD"  
    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。 c`soVqT$?  
    )[ A-d(y=  
    粗糙度参数: Yy88 5  
     最小特征尺寸:40nm :D*U4< /u  
     总调制高度:200nm lG)wa  
     高度轮廓 o5bp~.m<  
    sFc\L94  
    <%m YsaM  
    eCYPd-d  
     效率 HohCb4do  
    +P^ ;7"H  
    k5I;Y:~`  
    6N#hN)/  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 =0pt-FQ  
    %"0,o$  
    u#,8bw?1  
    粗糙度参数: iM@$uD$_Q2  
     最小特征尺寸:40nm umIGI  
     全高度调制:400nm i)?7+<X  
     高度轮廓 C`hdj/!A  
    23wztEp{a  
    6nZ]y&$G-k  
     效率 e0TYHr)X>3  
    C(ij_>  
    @|\9<S  
    hx9{?3#  
    t>[W]%op  
     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。 iApq!u,  
    m\56BP-AM  
    7. 总结 hq 3n&/  
     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)。 uzBQK  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ; ~pgF_  
     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。 krUtOVI  
     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。
    <y@v 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。。。,,