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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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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-11-28
    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。 $[`rY D/.  
    +i!HMyM  
    1. 建模任务 6:%lxG  
    H:hM(m0?q  
    cd1-2-4U  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 !YGHJwW:  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 HM)D/CO,?  
    w]qM  
    2. 建模任务:正弦光栅 Vv(buG  
    E@k'uyIu  
    x-z方向(截面视图) S{l)hwlE  
    Z_bVCe{  
    0^V<,CAV  
    光栅参数 rAHP5dx:  
     周期:0.908um U'F}k0h?\'  
     高度:1.15um V]J"v#!{  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 7)<Ib j<M  
    q 6UZ`9&z  
    3. 建模任务 u(1m#xr8$  
    Jy}~ZY  
    9[VYd '  
    IxUj(l1Fm  
    {G vGV  
    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。 iT{4-j7|P4  
    V#$QKn`;  
     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。 25`W"x_  
    .?3ro Q  
    ~),%w*L  
    ,_(=w.F   
    4. 光滑结构的分析 NvIg,@}  
    rG~W=!bj  
    "4WnDd 5"  
    U}X'RCM  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %Bm{ctf#)  
     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% +-;v+{  
    .?g=mh79(  
    "2C}Pr ,p8  
    yw+]S  
    5. 增加一个粗糙表面 Lct_6?  
    [>GblL  
    1WqCezI  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 :kI[Pf!z  
     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。 Z ;~%!  
    8wd["hga<%  
    B0yGr\KJ  
    {~51h}>b#  
    ]!S#[Wt {k  
    $~:ZzZO  
    @Yb8CB  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 WLU_t65  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ~2hzyEh  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 11QZ- ^  
    -tWxB GSa@  
    1r.2bL*~jw  
    r%=a:GdAg  
    6. 对衍射级次效率的影响 -}T7F+  
    1S(oi  
    n7ZJ< ~wl  
    粗糙度参数: @(=?x:j  
     最小特征尺寸:20nm tq}sedYhee  
     总的调制高度:200nm >clVV6B  
     高度轮廓 W^[QEmyn  
    !X"nN9k  
    R=Lkf  
    ?$A)lWk(  
    M-Vz$D/aed  
     效率 @~$=96^  
    /-lW$.+{?  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 n@kJ1ee'  
    -u~:Gd*l0  
    W=S^t_F  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm GfP'  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 |uFb(kL[U  
    ?T%"Jgy8  
    F\;l)  
    SLkgIb~'X  
     效率 {be|G^.c  
    b?Q$UMAbH  
    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。 !7]^QdBLY  
    $M-"az]  
    粗糙度参数: mBrZ{hqS  
     最小特征尺寸:40nm ; 1?L  
     总调制高度:200nm E<B/5g!  
     高度轮廓 m>[G-~0?kI  
    1GR|$E  
    B[w.8e5  
    UZiL NKc  
     效率 %ByqkY{5F  
    rjfWty%6pX  
    1$ }Tn  
    e5FF'~A%]  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 )<'2 vpz  
    }|=Fnyj  
    &kWT<*;J)  
    粗糙度参数: 3M[d6@a  
     最小特征尺寸:40nm _ !"[Zr  
     全高度调制:400nm h>xB"E|.  
     高度轮廓 HCktgL:E=  
    +m}D.u*cp  
    }{J>kgr6  
     效率 F DGzh/  
    Mp5Z=2l5  
    Q}lY1LT`  
    QRdtr  
    T 9}dgf  
     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。 f0g_Gn $  
    ;L],i<F  
    7. 总结 }DvT6  
     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 4F  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 KxJDAP  
     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。 54]UfmT%I  
     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。 _!vuDv%  
    "0>AefFd#  
     
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