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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。 O lIH0  
    7VBw@Rh  
    1. 建模任务 HcUz2Rm5XP  
    ~7H.<kJt  
    oeKc-[r  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 lfG's'U-z  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 #IwB  
    &;3z 1s/  
    2. 建模任务:正弦光栅 vw6FvE`lC  
    UAO#$o(  
    x-z方向(截面视图) !/Ps}.)A`  
    R?Q-@N>wE  
    a[rUU'8  
    光栅参数 $yK!Q)e:  
     周期:0.908um mR@Xt#  
     高度:1.15um xT8"+}  
    (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) J8Db AB4X  
    F}[;ytmUS  
    3. 建模任务 ,99G2E v4c  
    m%\[1|N  
    1dO8[5uM7a  
    jYZWf `X~  
    !AHm+C_=Lg  
    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。 Z.(x|Q9  
    3%a37/|~y  
     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。 7rg[5hP T  
    F'*&-l  
    0G 1o3[F  
    f}!26[_9{  
    4. 光滑结构的分析 #|i{#~gxM  
    o$ k$  
    %Q~Lk]B?t  
    #4u; `j"4=  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 *p!dd?8  
     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% \ChcJth@o<  
    TZ2f-KI  
    N9<eU!4>  
    bm.H0rHR4  
    5. 增加一个粗糙表面 0wcWDE 9  
    E9hWn0 e  
    x"80c(i  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 c.WT5|:qw  
     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。 M(jH"u&f  
    xw H`alu  
    L]}|{< 3\  
    S8,06/#  
    -9"Ls?Cu  
    =1qkoc~  
    .zt]R@@6  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 N~d]}J8}gx  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Nb1lawC  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Akf9nT  
    E>D@#I>  
    u{,^#I}  
    p]oo^  
    6. 对衍射级次效率的影响 tPHiz%  
    ja2]VbB  
    9g"H9)EZ^  
    粗糙度参数: 5 S& >9l  
     最小特征尺寸:20nm 'c D"ZVm1  
     总的调制高度:200nm 1<"kN^  
     高度轮廓 /<Et   
    r%9Sx:F  
    c[$oR,2b13  
    L\[jafb_`  
    MC@cT^Z^  
     效率 zZHsS$/  
    |T%/d#b~  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 +h/$_5  
    o_n.,=/cZ  
    ]Y?$[+Y  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm (I5ra_FVs  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 @\R)k(F  
    4E)[<%  
    Q~kwUZ  
    ;Z*RCuwg  
     效率 0^4*[?l9q  
    oSoG&4  
    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:ol6;!  
    tWFJx}H  
    粗糙度参数: ?*;zS%93U9  
     最小特征尺寸:40nm "=;&{N~8U  
     总调制高度:200nm k*Kq:$9"  
     高度轮廓 :EjIV]e  
    hbK+\X  
    Yq_zlxd%F  
    &}uO ]0bR  
     效率 1jyWP#M#  
    [~3p+  
    QWkw$mcf  
    P dJ*'@~i  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 aZRgd^4  
    $4"OD"Z Cq  
    3kMiC$  
    粗糙度参数: D-.>Dw:  
     最小特征尺寸:40nm , ]MX&]  
     全高度调制:400nm c2nZd.SD|  
     高度轮廓 i@RjG   
    KlPH.R3MPO  
    C*9m `xh  
     效率 9HE)!Col  
    8/CGg_C1  
    |F<aw?%  
    6 D O E6  
    wg_Z!(Hr#  
     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。 Fmu R(f=  
    uFqH_04  
    7. 总结 [D)A+  
     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)。 Xw%z#6l  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 rtpjx%  
     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。 /_O-m8+ 4m  
     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。
    rcK*",>  
     
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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。。。,,