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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。 pv_o4qEN  
    dSM\:/t  
    1. 建模任务 W }N UU  
    Jj4 HJ9  
    FuhmLm'p  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 %yRXOt2(  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 #}`sfaT  
    n;g'?z=hy  
    2. 建模任务:正弦光栅 -+R,="nRQ  
    BoD{fg  
    x-z方向(截面视图) w,UE0i9I  
    B*,6;lCjX  
    !~ox;I}S  
    光栅参数 Obs#2>h  
     周期:0.908um ;Qi:j^+P)  
     高度:1.15um )U/jD  
    (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) C:QB=?%;  
    'VDWJTia  
    3. 建模任务 ?CpVA  
    Aoe\\'O|V  
     :eN&wQ5q  
    t{md&k4  
    f ,F X# _4  
    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。 Ak'=l;  
    $8tk|uh  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 '{&Q&3J_  
    Oa|c ?|+  
    )6"}M;v  
    H 4<"+7  
    4. 光滑结构的分析 )Z7Vm2a  
    X9x`i  
    #]` uH{  
    u]p21)m$x  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 9&+]YY CS-  
     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% U4D7@KY +m  
    "Q?+T:D8|  
    .. `I <2  
    DiJLWXs  
    5. 增加一个粗糙表面 8$(I! ;  
    a6{Zp{"Y  
    \!u<)kkyT  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 LrU8!r`a  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 uwe#& V-  
    uibmQ|AQ  
    (0-Ol9[  
    JT+ c7W7  
    qng ~,m  
    HuhQ|~C+~  
    v~$ V  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 \xYVnjG,  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 <jh4P!\&j  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 vsGKCrLwh  
    nY'V,v[F  
    =oAS(7o  
    #GzALF97  
    6. 对衍射级次效率的影响 8>KUx]AN  
    qTsy'y;Z  
    IJ^~,+  
    粗糙度参数: %>+uEjbT  
     最小特征尺寸:20nm (_FU3ZW!  
     总的调制高度:200nm &Ok1j0~~  
     高度轮廓 {_9O4 + &  
    DbGS]k<$  
    h}O tz "  
    rA~f68h|  
    yl[I'fX66  
     效率 0jTReY-W  
    &@iOB #H  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 (< +A  w7  
    4@9Pd &I  
    IeYYG^V<A  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm WZQ2Mi<&1'  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 cBxGGggB  
    I&-r^6Yx  
    {'b;lA]0  
    !"^Zr]Qt+\  
     效率 -.Wcz|  
    us.#|~i<h  
    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。 1wFu3fh@  
    l5 9a3=q  
    粗糙度参数: yE}\4_0I/  
     最小特征尺寸:40nm a?[[F{X9^  
     总调制高度:200nm ] Q5:JV  
     高度轮廓 25>R^2,LiE  
    /U;j-m&   
    U,g8:M xHK  
    '=dQ$fs  
     效率 %8*:VR  
    A`7(i'i5]  
    |ADf~-AY  
    P$E iD+5#z  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。  ?eS;Yc  
    b-u@?G|<  
    yqN`R\d  
    粗糙度参数: =B}IsBn'J  
     最小特征尺寸:40nm u)@:V)z  
     全高度调制:400nm ,rMf;/[  
     高度轮廓 A@V$~&JCL5  
    |  0  
    2!#g\"  
     效率 Xm#W}Y'  
    ZJDV'mC}  
    g5y+F]'I  
    +|/0sPW(  
    #W~jQ5NS\  
     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。 y3~`qq  
    2uj .*  
    7. 总结 _vTr?jjfK  
     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)。 &%2^B[{  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 | 6{JINW  
     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。 DzVCEhf  
     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。 x Lan1V  
    wAHuPQ&_Q  
     
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