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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。 R7ZxS  
    V2i*PK X  
    1. 建模任务 JT[|l-\zo  
    yFl@ z  
    UR1U; k  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 HR\yJt  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 o`M7:8G  
    8.{5c6G  
    2. 建模任务:正弦光栅 !wJ~p:vRdY  
    'Xxt[Jy  
    x-z方向(截面视图) `cy_@Z5A  
    O6Xu/X]  
    QI=",vma u  
    光栅参数 3 5B0L.R  
     周期:0.908um h[ba$S,T  
     高度:1.15um &=<x&4H+  
    (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) p8%x@%k  
    E2LpQNvN%g  
    3. 建模任务 dL |D  
    `L]cJ0tAs  
    Pqo"~&Y|~  
    -+Kx^V#'R  
    \[B5j0vV,  
    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。 =>)l6**UE  
    }/SbmW8(1  
     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。 -% 5*c61  
    ?\(E+6tpP  
    %%G2w6 3M  
    &Jk0SUk MP  
    4. 光滑结构的分析 $*H_0wQc  
    8}XtVF;  
    h-<('w:A  
    vCFMO3  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ;&s`g   
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% r_@;eh  
    i"0^Gr  
    )_,*2|b  
    |XtN\9V.  
    5. 增加一个粗糙表面 8l~] }2LAs  
    i`z1if6O  
    %qV=PC  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 .Quu_S_ vH  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 CJz2.yd  
    ]p\7s  
    z{]$WVs:^  
    b" 1a7   
    p3&/F=T;)  
    "4<RMYQ  
    g1@zk $  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 dPc*!xrq  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 f<=<:+  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 s+#gH@c  
    Xx~OZ^t&Vn  
    n!2"pRIi  
    yS[:C 2v  
    6. 对衍射级次效率的影响 B: \\aOEj  
    xdFm-_\-  
    s )POtJ<  
    粗糙度参数: Ynl^Z  
     最小特征尺寸:20nm ^ |z|kc  
     总的调制高度:200nm !g  #  
     高度轮廓 aHNR0L3$}{  
    j1Fy'os"!  
    r{!]` '8  
    ]JVs/  
    '- oS=OrZ  
     效率 ,)TtI~6Q  
    {_&'tXL  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Hbu8gqu  
    0x7F~%%2  
    n+QUT   
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm )e(Rf!P{  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 PIR#M('  
    @<=xfs  
    VkTdpeBV  
    mk(O..)2  
     效率 |5oK04<  
    Yz(k4K L  
    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。 @}eEV[Lli  
    6i|5`ZO  
    粗糙度参数: {; #u~e(W  
     最小特征尺寸:40nm a8ya5EO  
     总调制高度:200nm _1Iy/T@1  
     高度轮廓 ;\ ^'}S|3Z  
    Rah"La  
    $0$'co"  
    2l]*><q|  
     效率 K2$ fKju  
    RfH.WXi  
    Y)#x(s?t  
    h DpIwzJ  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 eRU0gvgLu"  
     ;wo  
    Q6blX6DWU  
    粗糙度参数: vUm#^/#I  
     最小特征尺寸:40nm iO1ir+B\  
     全高度调制:400nm kt`_n+G  
     高度轮廓 ^j]"!:h  
    p7et>;WRx  
    j/.$ (E   
     效率 L7i2is  
    "NEg]LB5  
    Lzmdy0!'  
    s?Lx\?T  
    YnM&t ;TX  
     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。 W*J_PL9j  
    O2i7w1t  
    7. 总结 mzw`{Oy>L  
     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)。 r-^FM~Jp  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 mJ+M|#Ox  
     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。 F1_s%&  
     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。 (V&5EO8)  
    }9:( l  
     
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