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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。 H3 -?cy  
    e+)y6Q=  
    1. 建模任务 +s^nT{B@\  
    "!CVm{7[  
    c-_1tSh}  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 X}Om)WCr  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 gu:vf/  
    ix$ ^1(  
    2. 建模任务:正弦光栅 TO.STK`  
    ,:2Z6~z{  
    x-z方向(截面视图) -xbs'[  
     A@9\Qd  
    [ r  
    光栅参数 I L,lXB<  
     周期:0.908um #RbdQH !  
     高度:1.15um ^4NRmlb  
    (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) {]dG 9  
    <B>hvuCoH  
    3. 建模任务 rIb~@cR)  
    M?DZShkV_  
    $2+s3)  
    &*Xrh7K2e  
    hnH<m7  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 P j,H]  
    JdLPIfI^  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 'IFA>}e7W  
    H\H7a.@nkF  
    IaQm)"Z  
    @3$I  
    4. 光滑结构的分析 `Tf}h8*  
    QAt]sat  
    [V qiF~o,  
    X)6G :cD  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ,|A6l?iV  
     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% o.w/ ?  
    63J3NwFt  
    ITg:OOQ  
    'wtb"0 }  
    5. 增加一个粗糙表面 0|J9Btbp  
    ~JNE]mg  
    M$.bC0}T  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ](v,2(}=  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ju3@F8AI  
    4`mf^K f  
    H }]Zp  
    S7WHOr9XMV  
    }st~$JsV1  
    bCr W'}:de  
    mdyl;e{0  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ]kx<aQ^  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 <bo^uw  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 tu"-]^  
    SXYwhID=  
    1LSJy*yY  
    jnbR}a=fJ  
    6. 对衍射级次效率的影响  B9y5NX  
    XR9kxTuk  
    `?.6}*4@_A  
    粗糙度参数: X Db%-  
     最小特征尺寸:20nm -,YI>!  
     总的调制高度:200nm P^=B6>e  
     高度轮廓 lP)n$?u  
    SP<Sv8Okj  
    uL-kihV:-  
    TTl9xs,nO  
    `7y3C\zyQ  
     效率 @%2crJnkS  
    _Dqi#0#40p  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 %'h:G Bkd  
    W( sit;O  
    ,r~^<m  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm {d'B._#i  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 "%+||IyW  
    xzA!,75@U  
    :Zkjtr.\  
    tDah@_  
     效率 !`7evV:  
    \Gk}Fer  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Qj1%'wWG  
    eN|zD?ba&  
    粗糙度参数: EXjR&"R  
     最小特征尺寸:40nm 8YE4ln  
     总调制高度:200nm Fje /;p  
     高度轮廓 .@+M6K*  
    0S;Ipg  
    f% t N2k  
    ~N| aCi-X  
     效率 i( +Uvtgs  
    9}2/ko  
    GHLnwym  
    7b-[# g  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 R\n@q_!`X  
    <_pLmYI  
    9 ;vES^  
    粗糙度参数: :jkPV%!~  
     最小特征尺寸:40nm | B$JX'_  
     全高度调制:400nm ] s 2ec  
     高度轮廓 oNl-! W   
    psx_gv,  
    Z ]ZUK  
     效率 h82y9($cZ  
    sA: /!9  
    oa7 N6  
    Wt!;Y,1 s  
    A>F&b1  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 yGWl8\,j0  
    ^i WGGnGS  
    7. 总结 veh=^K%G |  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 9"1=um=  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 oz:J.<j24Z  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 rk ,64(  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 >b3IZ^SB#$  
    HlkjyD8  
     
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