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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。 S4Q fx6:~h  
    RM3"8J  
    1. 建模任务 r`\6+Ntb.  
    Q)/oU\  
    Q,LDn%+;B*  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 W^,(we  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (|2:^T+  
    }~#Tsv  
    2. 建模任务:正弦光栅 YlC$L$%Zd.  
    o.g)[$M8cF  
    x-z方向(截面视图) z.T>=C  
    [BTOs4f  
    8b[<:{[YB  
    光栅参数 adn2&7H  
     周期:0.908um +zg3/C4 S  
     高度:1.15um rqWD#FB=z  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) gSk0#Jt  
    Kgw, ]E&7  
    3. 建模任务 %BwvA_T'Q  
    <{cf'"O7)  
    M^&^g  
    {O!B8a    
    W_L;^5Y;m  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 v ;nnr0;  
    cz41<SFL  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 3kavzB[  
    tiPZ.a~k  
    j" 5 +"j  
    <xlyk/  
    4. 光滑结构的分析 FL[,?RU?2  
    -`CE;  
    nC}Y+_wo0  
    P]0/S  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 2Ah B)8bG  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ATF>"Ux  
    (&1 56 5  
    J(5#fo{Q.g  
    Sg< B+u\\  
    5. 增加一个粗糙表面 &S=xSs:q.  
    S@ @#L  
    2-%9k)KH  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 fp?/Dg"49.  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 }BWT21'-Y  
    H}cq|hodn  
    0"l`M5-KP  
    (z:qj/|  
    GE*%I1?]  
     ^+wA,r.  
    1nR\ m+{  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 39bw,lRPV  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 TR9dpt+T  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 skF}_  
    s]pNT1,  
    y=2nV  
    m>f8RBp]'  
    6. 对衍射级次效率的影响 t]hfq~Ft  
    +t8#rT ^B  
    FK @Gd)(  
    粗糙度参数: 0.&-1pw  
     最小特征尺寸:20nm dN@C)5pm5`  
     总的调制高度:200nm tu^C<MV  
     高度轮廓 \;1nEjIA  
    @CS%=tE}U  
    Pp.] /;  
    3b/J  
    J; N\q  
     效率 L0qL\>#ejr  
    Q[9W{l+  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响  = Atyy  
    eMtQa;Lc9o  
    x$z>.4  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ZyV^d3F@$  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 +o]J0Gu  
    GHQm$|3I  
    ) 3ZkKv;zY  
    !$p E=~1C  
     效率 kBtzJ#j B  
    8{)N%r  
    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。 ,4r 4 <  
    #&Rx?V  
    粗糙度参数: 1]"S?  
     最小特征尺寸:40nm ri49r*_1  
     总调制高度:200nm AG|:mQO  
     高度轮廓 v?l*jr1-2  
    |=[. _VH1  
    cvC 7#i[G  
    4MoxP  
     效率 <CWOx&hr  
    $49;\pBZl  
    4$+/7I \  
    _ Gkb[H&RZ  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 SP4(yJy&  
    Y?%=6S  
    bp'\nso/  
    粗糙度参数: k/i&e~! \  
     最小特征尺寸:40nm >6|Xvtf  
     全高度调制:400nm FAq9G-\B  
     高度轮廓 >gDKkeLD  
    f.:0T&%G  
    PJAM_K;  
     效率 [j?<&^SW  
    ]?_V+F  
    >:0^v'[  
    fr&K^je\  
    cXNR<`   
     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。 p+CK+m   
    $PMD$c  
    7. 总结 OpmPw4?}  
     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)。 QEP|%$:i  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 8 -9<r  
     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。 [x0*x~1B  
     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。
    G4%dah 5  
     
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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。。。,,