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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。 a-PGW2G  
    :C%47qv  
    1. 建模任务 5u,sx664  
    rSyaZ6#  
    :kp0EiJ  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 u%opY<h  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 8XbR  
    tA qs2  
    2. 建模任务:正弦光栅 |R~;&x:  
    *Q/E~4AW|t  
    x-z方向(截面视图) r<(kLpOH%  
    <nA3Sd"QfV  
    NgxO&Zp  
    光栅参数 bOXh|u_3i  
     周期:0.908um SJ(9rhB5*.  
     高度:1.15um h.b+r~u  
    (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) a;p6?kv  
    #NF+UJYJ&'  
    3. 建模任务 7SHo%b A  
    7.|S>+Q  
    ~ 7BX@?  
    ayH>XwY6  
    4~WlP,,M  
    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。 )/TVJAJ  
    }85#[~m'  
     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。 &ps6s.K  
    oZvG3_H4.  
    `q1}6U/k  
    L&HzN{K  
    4. 光滑结构的分析 WFdem/\kX  
    )`RZkCe  
    3mA/Nu_  
    _6I>+9#C  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 "0Y&~q[=  
     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% <w11nB)  
    | VRq$^g  
    qid1b b  
    ke</x+\F  
    5. 增加一个粗糙表面 s.e y!ew  
    ndt8=6p  
    A>y#}^l]  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 @f'AWeJ2  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 s @3 zx  
    -CZ-l;5  
    "U{mMd!9L  
    fa.f(c  
    h!;MBn`8  
    8Nv-/VQ/b  
    t9n'!  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 EkV!hqs*  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 7dx4~dF  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 B C&^]M  
    C890+(D~  
    IT7:QEfKU  
    ~M(pCSJ[  
    6. 对衍射级次效率的影响 |O^V)bZmx  
    P:vX }V |[  
    kfIbgya   
    粗糙度参数: D`5: JR-{  
     最小特征尺寸:20nm +0)5H>h  
     总的调制高度:200nm UvoG<;  
     高度轮廓 _2xuzmz0  
    A'w2GC{.  
    %hrsE5k^,  
    U@MOvW)  
    HKT{IP+7(L  
     效率 ZW`HDrP`  
    72% {Wh/  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 zh?xIpY  
    H==X0  
    DDZTqsws  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm X@G[=Rs  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 zbdOCfA;  
    !k ;[^>  
    YlxUx  
    vsxvHot=  
     效率 :Fq2x_IUE  
    d;IJ0xB+by  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 hlt9x.e.A  
    s"gKonwI2  
    粗糙度参数: K>`m_M"LA  
     最小特征尺寸:40nm <;.}WQC  
     总调制高度:200nm ^!XU+e+:0  
     高度轮廓 75' Ua$  
    BNF++<s  
     ||bA  
    ](idf(j  
     效率 _ +u sn.  
    t>fA!K%{  
    })Ix .!p  
    xUV_2n+  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 & C!g(fS  
    KI^q 5D ?  
    ZC>`ca  
    粗糙度参数: ?^F*"+qI  
     最小特征尺寸:40nm 3g4vpKg6c  
     全高度调制:400nm $L $j KNwf  
     高度轮廓 Jc9@VxWY  
    ^*j[&:d  
    PkZf(=-X  
     效率 50O7=  
    F=' jmiVJ  
    c=uBT K*  
    _Y:Ja0,  
    Rq~ >h99M  
     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。 4C2>0O<^s  
    @8}-0c  
    7. 总结 MV:<w3!  
     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)。 Z &ua,:5  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 htNL2N  
     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。 ?ZD{e|:u  
     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。 ^H y)<P  
    S:"z<O  
     
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