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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。 C RNO4  
    M<SZ7^9<  
    1. 建模任务 8:f( PN  
    VD4(  
    e.N#+  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 V{][{5SR  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /O9z-!Jz  
    8 =d9*lm  
    2. 建模任务:正弦光栅 OA_ %%A;o  
    <*L8kNykK  
    x-z方向(截面视图) B#=dz,}  
    R7#B_^ $  
    n}"MF>zDK  
    光栅参数 e. [h  
     周期:0.908um ^Oo%`(D?  
     高度:1.15um ` sSI;+  
    (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) ^W^%PJ D |  
    #(%6urd  
    3. 建模任务 J( 0c#}d  
    i]P]o)  
    7>#74oy  
    #(OL!B  
    ]c08`  
    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。 bFcI\Q{4  
    ;X8eZQ  
     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。 *cf#:5Nl  
    vV%w#ULxE~  
    [L:,A{rve  
    -{HA+YL H  
    4. 光滑结构的分析 _T1|_9b  
    :p89J\  
    (f7R~le  
    D ,nF0p  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 jVr:O `  
     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% OF}vY0oiw?  
    d%iMjY`~[g  
    2QdqVwm  
    BRzrtK  
    5. 增加一个粗糙表面 n;[d{bU  
    ^5OR%N)  
    >mz<=n  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 O9bIo]B  
     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。 @,$>H 7o  
    |Gz(q4  
    yN9/'c~  
    }}<^f M  
    _G@)Bj^*  
    fnB[b[  
    Y-v6xUc{F  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 C1hp2CW$5/  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 04o(05K  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 qeypa !  
    X-=49)  
    jx J5F3d  
    V3 2F  
    6. 对衍射级次效率的影响 12.|Ed*72  
    ) }(Po_  
    `ml  
    粗糙度参数: _vm~yKId  
     最小特征尺寸:20nm b-,4< H8m  
     总的调制高度:200nm ,XU<2jv]  
     高度轮廓 R10R,*6>  
    iU+O(vi  
    y2cYRHN[X}  
    Dr)B0]KG  
    4S5U|n  
     效率 Pd)mLs Jg  
    -V7dSi  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 dSkMA  
    c~SR@ZU  
    yhc}*BMZ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm !c W6dc^  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 u^, eHO  
    :<hM@>eFn  
    FN\*x:g  
    \,D>zF  
     效率 =bgWUu\F  
    ]lqLC  
    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。 S"H djEF7\  
    t^ Ge "  
    粗糙度参数: Y7BmW+  
     最小特征尺寸:40nm g8k S}7/  
     总调制高度:200nm Ym%XCl  
     高度轮廓 TXdo,DPv7  
    4 K5  
    {>g{+Eq  
    rny(8z%Ck-  
     效率 2)hfYLi  
    =U'!<w<-  
    ~[<C6{  
    FRa>cf4  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 9:R3+,ZN  
    LY-,cXm&|  
    DQ<4`wEM  
    粗糙度参数: (@m/j2z  
     最小特征尺寸:40nm r3  qKT  
     全高度调制:400nm GXG 7P,p,  
     高度轮廓 9HB+4q[  
    =WT&unw}  
    bFjH* ~ P  
     效率 'Fy"|M;2  
    CFC15/yU  
    `*6|2  
    ClG\Kpi rh  
    G9|2 KUG  
     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。 h+=IxF4  
    eSQkW  
    7. 总结 rGQ2 ve  
     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)。 k3K*{"z  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 oqAO@<dL!  
     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。 kDol1v`  
     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。 nrHC;R.nE  
    !wN2BCSY@  
     
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