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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。 ?NVX# t'  
    'uW&AD p  
    1. 建模任务 w t6&N{@  
    w61*jnvi@  
    mP] a}[  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 .iV-Y*3<  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Lp7h'| ]u  
    j5gL 67B  
    2. 建模任务:正弦光栅 h]]B @~  
    e#AmtheZR  
    x-z方向(截面视图) S"cim\9xP  
    .MS41 E!  
    Pil_zQ4  
    光栅参数 ?$Dc>  
     周期:0.908um y&W3CW\:  
     高度:1.15um +gyGA/5:d$  
    (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) h:AB`E1  
    ?{;7\1 [4  
    3. 建模任务 B/_~j_n$m  
    7<*,O&![|  
    ^H!45ph?Jc  
    K8JshF Ie  
    gF2,Jm@"6  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 w.(?O;  
    ;lQ>>[*  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 M1q_gHA  
    8Sk$o.Gy  
    -uN M_|MO  
    NdmwQJ7e"  
    4. 光滑结构的分析 0iV~MQZ(  
    %,+&Kl I  
    U;=1v:~d  
    _7;D0l  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 4 'DEdx,&f  
     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% 'si{6t|  
    k#n%at.g  
    oh7tE$"c  
    eGLB,29g  
    5. 增加一个粗糙表面 Os/?iGlD*E  
    0}"'A[xE  
    :rU,7`sE/  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 $=5kn>[_Z%  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 \b}%A&Ij  
    A[`2Mnj  
    Ki>XLX,er=  
    h2 y<vO  
    ]2c0?f*Y7  
    .JBTU>1]_n  
    T7^?j :kJ/  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 :W9a t  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 }J`cRDO  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 */OKg;IMi  
    `<6FCn4{X  
    :eH\9$F`x;  
    G0he'BR  
    6. 对衍射级次效率的影响 )XDbg>  
    92ngSaNC  
    @V Sr'?7-  
    粗糙度参数: j XYr&F  
     最小特征尺寸:20nm /z )Nz2W  
     总的调制高度:200nm GHO6$iM)[  
     高度轮廓 x@@bC=iY$  
    3pe1"maP  
    lV9   
    vwzElZ{C:v  
    ?z0W1a  
     效率 "|BSGV!8  
    buDz]ec b  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 \x|8  
    -56gg^Pnr  
    C%|m[,Gx  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm m%b# B>J,n  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 !gcea?I  
    MS]Q\g}U  
    Q\}Ck+d` a  
    +i[vJRLxl~  
     效率 tNQACM8F;  
    y[zjs^-vCv  
    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。 0]zMb^wo  
    lx7]rkWo|a  
    粗糙度参数: 4HpKKhv"  
     最小特征尺寸:40nm et/v/Hvw1  
     总调制高度:200nm yG;@S8zC  
     高度轮廓 !;Ke#E_d  
    A1*\ \[  
    r^ {Bw1+  
    6ld /E  
     效率 {&a6<y#-  
    P-DW@drxF  
    bwa*|{R  
    ">5$;{;2r  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 {q^UWv?1  
    dK4w$~j{k  
    |D_4 iFC  
    粗糙度参数: 'hFL`F*  
     最小特征尺寸:40nm [ P,gEYk  
     全高度调制:400nm /t*Q"0X5  
     高度轮廓 csA-<}S5]b  
    8T[<&<^-  
    l&5Tft  
     效率 @<&u;8y-Cn  
    '2UQN7@d  
    ~[f`oC  
    zRgAmX/g  
    1vS-m x  
     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。 j<R&?*  
    t*)!BZ  
    7. 总结 fe8hgTP|  
     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)。 C;%dZ  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 zZP/C   
     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。 E^0a; |B[  
     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。 xZY7X&C4  
    x&r f]R  
     
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