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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。 r ` &|)Hx  
    B  bw1k  
    1. 建模任务 em [F|  
    Kk>qgi$  
    y,?G75wij  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 g&3#22z  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 cXcx_-  
    : W^\ mH  
    2. 建模任务:正弦光栅 cIvYfgIo9  
    YC&jKx.>  
    x-z方向(截面视图) 0?us]lx  
    ZQ9oZHUm  
    )H9*NB8%  
    光栅参数 4spaw?j  
     周期:0.908um W)!{U(X  
     高度:1.15um %s2"W~  
    (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) /=m9s  
    7~ese+\smG  
    3. 建模任务 G;HlII9x[  
    Ik5jwfz  
    pLQSG}N  
    zQ5jx5B":  
    z8(R.TB  
    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。 %DRy&k/T  
    6L2*gO:r?  
     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。 Z ;y}gv/ {  
    tOM3Gs~o6z  
    ]Ec[")"kT  
    StZRc\k  
    4. 光滑结构的分析 id tQXwa  
    `Kc %S^C'  
    e#6&uFce  
    o`K^Wy~+k#  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 UW/3{2  
     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% !^l4EL5#  
    Gr#rM/AfCK  
    jqGo-C~  
    ^?X ^+  
    5. 增加一个粗糙表面 ju^"vw  
    Hx2j=Q_dw  
    '^ e/F)0  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 [ lzy &To  
     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。 sK 1m9  
     6I cM:x  
    IN|i)?r h  
    2Ph7qEBQ22  
    /s8%02S  
    j,56Lh%1  
    /y](mu"!  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 bmO__1  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Wl !!5\  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 moVa'1ul  
    }&(E#*>x  
    Q}Ze-JIL$  
     w{ r(F`  
    6. 对衍射级次效率的影响 => uVp  
    GIC"-l1\  
    ?BDlB0jxzi  
    粗糙度参数: )"_Ff,9Z!  
     最小特征尺寸:20nm c#n4zdQd]5  
     总的调制高度:200nm 5"}y\  
     高度轮廓 D0#T-B\#  
    \2R`q*a+  
    :^H9W^2  
    oBRm\8 2|  
    P^b:?%  
     效率 TRk ?8  
    Lz9$,Y[  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 vNC$f(cQ  
    wsf Hd<Z_  
    V`g\ja*Y  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm bIb6yVnHi  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 B_."?*|w  
    C,|nmlDN  
    G>=9gSLM  
    PG^j}  
     效率 '<?v:pb9  
    *or2  
    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。 yfM>8"h@  
    #gX%X~w$F  
    粗糙度参数: hF{x')(#l  
     最小特征尺寸:40nm ;}n9y ci#  
     总调制高度:200nm 79{.O`v  
     高度轮廓 o%V @D'w  
    vs\'1^*D  
    <pTQpU  
    ch0oFc$  
     效率 xta}4:d-Y  
    MiSja#"+A  
    Q$xa  
    <[Tq7cO0  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Qb!!J4| !  
    7oZ@<QP'  
    BKE\SWu  
    粗糙度参数: -TzI>Fz  
     最小特征尺寸:40nm RNv{n mf  
     全高度调制:400nm bGZ hUEq  
     高度轮廓 !dfS|BA]  
    Jh37pI  
    b$d J?%W  
     效率 E fP>O  
    3)6+1Yc  
    uSABh ^  
    p!HPp Ef+#  
    Rro?q  
     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。 $Cz1C  
    c=b+g+*xd  
    7. 总结 t[]['Iosd  
     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)。 2wB.S_4"-<  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 q%OcLZ<,  
     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。 &_"ORqn&  
     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。 \ V[;t-  
    [3t0M5x w  
     
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