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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。 @*Sge LeL  
    0ant0<  
    1. 建模任务 NMq#D$T  
    J-C3k`%O  
    ]l\'1-/  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 *((wp4b  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 v_-S#(  
    \z"0lAv"  
    2. 建模任务:正弦光栅 PAG.],"D  
    q0|u vt"  
    x-z方向(截面视图) ,'[&" Eg  
    |tL57Wu93  
    X :2%U  
    光栅参数 #Hm*<s.  
     周期:0.908um 6f1%5&si  
     高度:1.15um h!# (.P  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ie4keVlXc  
    Uawf,57v<  
    3. 建模任务 0uX"KL]Elf  
    .KiJq:$H  
    a#H2H`%  
    vd>K=! J  
    n#@/A  
    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。 c`:hEQs  
    7w}D2|+  
     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。 {ctEjgiE  
    ,nn5LQ|l.j  
    .XPcH(q  
    *Z0Y:"  
    4. 光滑结构的分析 :|hFpLt  
    RiHOX&-7  
    /*g9drwaa  
    }6/L5j:+  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 h{zE;!+)D  
     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% 4R_Vi[i  
    jDI)iW`P  
    ua$H"(#c  
    }1]E=!?)&  
    5. 增加一个粗糙表面 HQi57QB  
    TBq;#+1W  
    f:$LVpXS-  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 3f'dBn5  
     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。 !'uLV#YEZ  
    ENu`@S='I3  
    en\shc{R]`  
    Fv!zS.)`  
    gH87e  
    X4<!E#  
    4%l @   
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 O6rrv,+_L  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 *"rgK|CM$  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 1d4 9z9F  
    yX:A?U  
    /Mq]WXq[V  
    *We.?"X'].  
    6. 对衍射级次效率的影响 x;H#-^LxW=  
    npcB+6  
    p #vZYwe=L  
    粗糙度参数: a`}b'X:  
     最小特征尺寸:20nm 99XbpP55  
     总的调制高度:200nm i!zh9,i>M  
     高度轮廓 \EH:FM}l,  
    d~L`*"/)[  
    ciKkazx.  
    EZvB#cuL-  
    u rGk_.f  
     效率 CbK&.a  
    $V"NB`T  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 StUiL>9T#  
    )tQG5.to  
    7mulNq  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm XOl]s?6H$  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 bS 'a)  
    N*t91 X  
    .K![<e Z  
    p'afCX@J  
     效率 "cerg?ix  
    Q(lj &!?1k  
    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。 dZ!Wj7K)  
    z-G|EAON"/  
    粗糙度参数: ?DVO\ Cp  
     最小特征尺寸:40nm 8kZ ~  
     总调制高度:200nm &fBLPF%6  
     高度轮廓 % '>S9Ja3  
    <YbOO{  
    # k+Gg w  
    ^G63GYh]y  
     效率 9kPwUAw  
    Z<a6U 3  
    ')#E,Y%Hq  
    RL>Nl ow  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 yhr\eiJ@6  
    bhXH<=  
    `Rj<qz^7  
    粗糙度参数: ]Jj\**  
     最小特征尺寸:40nm *AXu_^^  
     全高度调制:400nm dN>XZv  
     高度轮廓 UTQ$sg|7p  
    1Giy|;2/  
    fys@%PZq  
     效率 b?-%Uzp<  
    oS)0,p  
    Z,o*M#}  
    e,Xvt5  
    ^SCZ  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 EWN$ILdD  
    GCrh4rxgg  
    7. 总结 U{D ?1tF  
     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)。 2F-!SI  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 64}Oa+*s  
     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。 q`09   
     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。 k ]x64hgm  
    !TY4C`/  
     
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