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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。 xMFEeSzl>S  
    W6V((84(O  
    1. 建模任务 y-mjfW`n  
    nBwDq^  
    5. +_'bF|  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 8LUl@!4b  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 \w)ddc!ZS  
     7MQxW<0  
    2. 建模任务:正弦光栅 XC4wm#R  
    w|61dB  
    x-z方向(截面视图) Cm9#FA  
    _}tPtHPa/  
    :-oMkBS  
    光栅参数 XHh*6Yt_ (  
     周期:0.908um @?bY,  
     高度:1.15um ]rji]4s  
    (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) C]Q}HI#G  
    lLLPvW[Q  
    3. 建模任务 g1@rY0O  
    pRA%07?W  
    YI2x*t!  
    M,<UnAVP-  
    Ezr q2/~Q  
    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。 \cK#/;a#  
    ~Gl5O`w(  
     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。 #X2wy$GTG  
    8\p"V.o>  
    v ,zD52  
    mSGpxZ,IE  
    4. 光滑结构的分析 8Z3:jSgk  
    (6&"(}Pai  
    `W.g1"o8W4  
    wV\G$|Y  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 X6xs@tgQ  
     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% [}dPn61  
    FcyF E~>2  
    . Ctd$  
    3AAciMq}  
    5. 增加一个粗糙表面 Q=Liy@/+!  
    S3&n?\CO:  
    lv+: `   
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 H3( @Q^9  
     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。 )>@%;\qV  
    #Y'ewu;qJ  
    O^@F?CG :1  
    NDJP`FI  
    ^ 4*#QtO  
    uzh TNf  
    t<"%m)J  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 4gZ)9ya   
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Rw hKW?r+  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 2w fkXS=~6  
    T8d=@8g,%  
    _%#Uh#7P$  
    )TEod!]  
    6. 对衍射级次效率的影响 bz.sWBugR  
    ).-#  
    =sF4H_B  
    粗糙度参数: U2CC#,b!(  
     最小特征尺寸:20nm 7spZe"  
     总的调制高度:200nm @!^Y_q  
     高度轮廓 + WT?p]  
    =Aw`0  
    ZrB(!L~7  
    (p] S  
    6C/Pu!Sx?  
     效率  VF g(:  
    8dC RSU  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Wr-I~>D%_  
    DuLl"w\_@  
    { ft |*  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm j8aH*K-l{  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 #g'j0N  
    5sNN:m  
    i:jns>E  
    [f}`reRlZ  
     效率 \S&OAe/b  
    RxNLn/?d@  
    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。 r$Ni>[as  
    F{rC{5@fj  
    粗糙度参数: o-JB,^TE  
     最小特征尺寸:40nm G(BSe`f  
     总调制高度:200nm 2p4iir  
     高度轮廓 ;Sg,$`]  
    8kvA^r`  
    fxmY,{{  
    DiGHo~f  
     效率 xM@s`s|n  
    OR37  
    0d1!Q!PH3  
    #lMC#Ld  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 &N]e pV>  
    u%Mo.<PI  
    Onou:kmf1  
    粗糙度参数: _dW#[TCF  
     最小特征尺寸:40nm 5evk_f  
     全高度调制:400nm ,~DKU*A_~  
     高度轮廓 _~*j=XRs  
    72_+ b  
    ydj*Jy'  
     效率 5NhAb$q2Y  
    S9ic4rcd  
    ov daK"q2  
    o6:bmKWE  
    'Yh`B8  
     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。 YB!f=_8  
    RGkV%u^  
    7. 总结 eW8{ ],B  
     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)。 \(;u[  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 =#[t!-@  
     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。 S%B56|'  
     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。 mAET`B "  
    jeJspch+#  
     
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