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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。 5 dg(e3T  
    Pz^544\~ou  
    1. 建模任务 {Ha57Wk8D  
    \v/[6&|X0s  
    xC?h2hIt  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 iQ{VY ^ 0  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 r*Xuj=  
    @pxcpXCy  
    2. 建模任务:正弦光栅 gZ5 |UR<  
    Mp]rUPK  
    x-z方向(截面视图) 8ipez/  
    4\i[m:e=@  
    .^g p?  
    光栅参数 7o4\oRGV  
     周期:0.908um E.f%H(b  
     高度:1.15um 4I7>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) cNH7C"@GVu  
    ElXFeJ%[G  
    3. 建模任务 liSmjsk  
    `{Ul!  
    \Cj B1] I  
    \DzGQ{`~m  
    <QvOs@i*  
    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。 P*o9a  
    @@%ataUSBT  
     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。 $J2Gf(RU  
    0aAoV0fMDz  
    =T_g}pu  
    ME dWLFf  
    4. 光滑结构的分析 Ls%MGs9PI  
    #b`k e/P  
    If.r5z9  
    n|;Im&,  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ~m |BC*)  
     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% M`>E|" <  
    % `3jL7|  
    M}Sv8D]I  
    26nx`w?j(  
    5. 增加一个粗糙表面 $^ P0F9~0  
    VE24ToI?W"  
    MJvp6n  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #F#%`Rv1  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 L$-T,Kze  
    3u;oQ5<(v  
    <q SC#[xu  
    nlYNN/@"  
    putrSSL}  
    0mnw{fE8_  
    G?ZXWu.  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。  J *yg&  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 s CRdtP  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 2?5>o!C  
    }}[2SH'nH  
    Zh,71Umz  
    P%6~&woF  
    6. 对衍射级次效率的影响 ;I*o@x_  
    .h[:xYm  
    ?0SEMmp`H  
    粗糙度参数: R@0R`Zs  
     最小特征尺寸:20nm /mMV{[  
     总的调制高度:200nm K8~d^G  
     高度轮廓 y^k$Us  
    $Y;RKe9  
    SIllU  
    <UI [%yXj  
    Tk>#G{Wb-  
     效率 H[gWGbPq7  
    nu^436MSOa  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 6mE\OS-I  
    S 5U;#H  
    ebq4g387X  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Mhu*[a=;x  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 .N3mb6#[R  
    N;d] 14|  
    (mOtU8e  
    ~dSr5LUD  
     效率 ~@!bsLSMU  
    %)|s1B'd  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 l.]xB,k  
    B[}6-2<>?C  
    粗糙度参数: N;R^h? '  
     最小特征尺寸:40nm =v\.h=~~  
     总调制高度:200nm n|hNM?v  
     高度轮廓 4 :v=pZ  
    >eaaaq9B-  
    ~>G^=0LT  
    jylD6IT  
     效率 <$YlH@;)`a  
    E{\2='3\  
    )_:NLo:  
    xoL\us`A  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 teP<!RKNb  
    NRuNKl.v  
    8(De^H lO  
    粗糙度参数: jCY %|  
     最小特征尺寸:40nm z{543~Og59  
     全高度调制:400nm Pfhmo $  
     高度轮廓 <%^&2UMg  
    Zfw,7am/  
    Om<a<q  
     效率 7^Uv7< pw  
    y} '@R$  
    >lm&iF3y  
    zCA2X !7F  
    K:M8h{Ua  
     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。 rOYx b }1  
    xo)P?-  
    7. 总结 ]|@^1we  
     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)。 /QQ*8o8  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ^ 9sjj  
     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。 jdN` mosJ  
     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。
    =wJX 0A|  
     
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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。。。,,