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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。 Ii FeO  
    ;89 `!V O  
    1. 建模任务 agp`<1h9  
    QH7"' u6  
    gqJSz}'  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ? Dm={S6  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 \"Jgs.  
    C@1B?OfJ  
    2. 建模任务:正弦光栅 ;5Spdi4w  
    4c^WQ>[  
    x-z方向(截面视图) ;+jz=9Q-  
    9K,PT.c  
    EIQ`?8KSR  
    光栅参数 BQTZt'p  
     周期:0.908um 3Z/_}5%"  
     高度:1.15um RC?gozBFJ  
    (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) :+#$=4  
    "%]<Co<S  
    3. 建模任务 v,]-;V~<  
    AH-B/c5  
    In13crr4!  
    y``[CBj  
    U1nObA  
    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[VVCN8dA  
    t@r>GHO  
     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。 F/p/&9  
    x9\z^GU%H  
    3ScOJo  
    O?,Grn%'.  
    4. 光滑结构的分析 SzXR],dA  
    dmA#v:$1  
    9B3+$uP  
    WAq! _xE  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 +q*WY*gX  
     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% vo (riHH  
    Z;/QB6|%  
    %Yw?!GvL[  
    gug9cmA/Q7  
    5. 增加一个粗糙表面 "t0l)P*C}  
    Z=R 6?jU*n  
    <cm(QNdcC  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 65]>6D43  
     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。 ~aBf.  
    @=<B8VPJd  
    d!57`bVOd  
    kF]sy8u]  
    5]f6YlJZ  
    b I"+b\K  
    CH9Psr78  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Tfq7<<0$N  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Q6PaT@gs  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 :MaP58dhh  
    e@h (Zwp  
    M "\Iw'5$  
    q!;u4J  
    6. 对衍射级次效率的影响 :_8Nf1B+T  
    Y~TD)c=  
    1S+lHG92I  
    粗糙度参数: E]O/'-  
     最小特征尺寸:20nm =O%Hf bx  
     总的调制高度:200nm icK>|   
     高度轮廓 $sxRRe m{?  
    y g:&cIr,  
    8AVtUU  
    [CG3&J  
    fK|P144   
     效率 v? Zo5uVoq  
    &K*Kr=9N  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 v\lKY*@f  
    Y(RB@+67  
    Y{d-k1?s5  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm t i&!_  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 b($9gre>mI  
    (nu;o!mo9  
    xs6kr  
    T@jv0/(+  
     效率 j=dGNi)R  
    B ({g|}|G+  
    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。 8S` j6  
    4#,,_\r  
    粗糙度参数: OF}."a  
     最小特征尺寸:40nm _vJ(F  
     总调制高度:200nm D"msD"  
     高度轮廓 d`UK mj  
    :85QwN]\  
    8 =oUE$9  
    wQ^RXbJI9  
     效率 EQtYb"_  
    JU#m?4g  
    .?`8B9w  
    3#? 53s   
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ^[&,MQU{7  
    ~ o=kW2Y  
    .ah[!O  
    粗糙度参数: ]D&U} n  
     最小特征尺寸:40nm "$/1.SX;]  
     全高度调制:400nm E!RlH3})  
     高度轮廓 q/^?rd  
    Bg[_MDWc-P  
    M._;3_)%/  
     效率 )Ma/] eZ^I  
    ~/qBOeU3  
    |xF!3GGms  
    v@4vitbG9  
    ;F_P<b 2  
     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。 GExr] 2r  
    zR4]buHnE  
    7. 总结 } eF r,bJ  
     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[B[hAT  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 LzxO=+=9!q  
     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。 9}_'  
     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。
    $h}5cl  
     
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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。。。,,