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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。 jr/  
    A]0A,A0  
    1. 建模任务 l5h+:^#M5c  
    Xir ERc.e  
    ?'_Ty`vT  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Z9 z!YaOL  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 cp1-eR_&  
    MzEeDN  
    2. 建模任务:正弦光栅 F}1h  
    0gRj3al(  
    x-z方向(截面视图) mJxr"cwHl  
    _V2^0CZ  
    ^bM\:z"M  
    光栅参数 oW}nr<G{<  
     周期:0.908um tIK`/)w,  
     高度:1.15um \;XDPC j  
    (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) &}'FC7}  
    fe!eZiE  
    3. 建模任务 n?KhBJx 4  
    -L-#-dK'  
    }b5omHUE%  
    1.9bU/X  
    y+\kZIqX  
    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。 #B!| sXC  
    z`"*60b  
     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。 *S xDwN  
    ?"F9~vx&G  
    Vu`5/QDq  
    }SfS\b{|~  
    4. 光滑结构的分析 W [*Go  
    LC1WVK/  
    tJG+k)EE  
    HLe/|x\@<  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 -9] ucmN  
     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% ~dO+kD  
    s.X .SJ  
    mEm=SpO[$o  
    c@E;v<r'  
    5. 增加一个粗糙表面 XF&_**0n  
    YpOcLxFL  
    4wMZNa<Sx  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。  )[S#:PP  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ["O_ Phb|  
    o%b6"_~%3  
    ~6"=d  
    k vpkWD;  
    E^iShe  
    L6?~<#-m\M  
    o;9 G{Xj3@  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 %G|Rb MP  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ?8w5tfN6t  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 <{+U- ^rzR  
    UX2@eyejQ7  
    (@1>G ^%  
    &cWC&Ws"  
    6. 对衍射级次效率的影响 y>#_LhTX-  
    ^e]O-,UBk  
    *rgF[ :  
    粗糙度参数: _l"=#i@L  
     最小特征尺寸:20nm <NEz{1Z  
     总的调制高度:200nm VFrp7;z43  
     高度轮廓 Vx}e,(i  
    naro  
    y| 0!sNg  
    z~-(nyaBS  
    .=)[S5.BVq  
     效率 o}&{Y2!x  
    ~?4 BP%g-y  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 VKtlAfXy~  
    .kU}x3m  
    C hQ] d  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ? 'qyI^m@  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 W}y)vrL  
    No8-Hm  
    TCFr-*x  
    a/v]E]=qI  
     效率  ZC%;5O`  
    .l hS  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Y_}_)nE@m  
    UGlHe7  
    粗糙度参数: UT5xUv5'  
     最小特征尺寸:40nm C;5`G *e  
     总调制高度:200nm \#PZZH%  
     高度轮廓 +!GJ  
    jJaMkF;f  
    jXVvVv  
    ]61Si~Z  
     效率 0~EGrEt  
    <$@I*xk[  
    eIEL';N6  
    c5|sda{  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 v`c;1?=,q  
    oB%_yy+  
    u(fZ^  
    粗糙度参数: @( \R@`#  
     最小特征尺寸:40nm c:52pYf+  
     全高度调制:400nm qco uZO  
     高度轮廓 8{]nS8i  
    o<J6KTLv  
    (c&%1bJ  
     效率 )7]yzc  
    s_}6#;  
    J2 /19'QE  
    7AS_Aw1L  
    Vhh=GJ  
     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。 K@JaN/OM  
    $M j\ 3  
    7. 总结 qo$ls\[X  
     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)。 S*>T%#F6Uo  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 R8:5N3Fx  
     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。 9J~\.:jH-  
     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。 2NJ\`1HZ\  
    liG|#ny{  
     
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