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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。 -meY[!"X  
    _Gaem"k|  
    1. 建模任务 H?a $o(  
    Ewq@>$_!  
    cDzb}W*UM  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 '1xhP}'3)  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ?G!~&  
    2/tx5Nc  
    2. 建模任务:正弦光栅 [^bq?w  
    DpQWh+WRy  
    x-z方向(截面视图) *h=>*t?I2  
    5*-RIs! 2  
    ;hV|W{=w  
    光栅参数 YTmHht{j#  
     周期:0.908um zxIP-QaA  
     高度:1.15um *5*#Z~dut8  
    (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) qO8:|q1%;\  
    e57R6g)4  
    3. 建模任务 L6i|5 P  
    x4g/ok  
    /'E[03I~  
    d!}oS<6  
    Jc}6kFgO6  
    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。 /{jt]8/;7  
    :8@eon}  
     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。 &7>]# *  
    Yb_HvP  
    h(~/JW[  
    Skr0WQ  
    4. 光滑结构的分析 {X{S[(|  
    s^IC]sW\%  
    Fw{#4  
    vM!2?8bEFd  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 _u u&?<h  
     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% :@"o.8p   
    @>.aQE  
    L(u@%.S  
    }7b{ZbDI  
    5. 增加一个粗糙表面 3!/J!X3L  
    S9 $t9o  
    m ie~. "  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 &!O?h/&X3  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 1#7|au%:)  
    WAR!#E#J7  
    mAGD qz>f  
    X=Ar"Dx}}s  
    DNqV]N_W  
    5mpql[v3P  
    j6~`C ?(  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 4F0w+w JD  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 (Cq 38~mR  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 rP2h9Cb  
    pY3/AO=  
    +;,J0,Yn  
    );TB(PQsBT  
    6. 对衍射级次效率的影响 S{8-XiL,  
    fp\mBei  
    DO-M0L  
    粗糙度参数: NIQ}+xpC  
     最小特征尺寸:20nm =_iYT044p  
     总的调制高度:200nm jPZ+~:m+  
     高度轮廓 2)\MxvfOh  
    .|g@#XIwe#  
    NB'G{),)Z  
    D]aQt%TL  
    Gf9sexn]l  
     效率 d}Guj/cx,  
    7kA+F +f  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 'jE/Tre^  
    S^|`*%pq  
    )m8Gbkj<  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm IBeorDIZ  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 x7^VU5w#  
    LEtGrA/%@b  
    k:j_:C&.  
    l59 N0G  
     效率 qN' 3{jiPL  
    ni2 [K`  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 v@SHR0  
    Sw; kUJ  
    粗糙度参数: 8(y%]#n  
     最小特征尺寸:40nm .=<s@Sg,t  
     总调制高度:200nm e1JH N  
     高度轮廓  "$J5cco  
    N#RC;  
    XRQ1Uh6  
    G4'Ee5(o  
     效率 )6X-m9.X  
    A Y<L8  
    bo<.pK$  
    ~8(Xn2  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ,YBO}l  
    Bfo#N31F}  
    o@dT iQK_  
    粗糙度参数: J?dz>3Rhx9  
     最小特征尺寸:40nm -EFdP]XO  
     全高度调制:400nm WoB'B|%  
     高度轮廓 RdyKd_0`Q  
    |@1(^GX  
    nVgvn2N/  
     效率 kb"Fw:0  
    &J|I&p   
    S *J{  
    "[fPzIP9  
    R<Mp$K^b  
     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。 :%Iv<d<  
    eFf9T@  
    7. 总结 ]}l.*v\uK  
     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)。 T|h!06   
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 )=#Js<&3:  
     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。 a=y%+E'a '  
     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。
    NX(+%EBcA  
     
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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。。。,,