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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。 N8[ &1  
    xK*G'3Ge  
    1. 建模任务 J-UqH3({Z,  
    Y)O88C  
    w"Q/ 6#!K  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Io;x~i09K  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ]|xfKDu  
    q`Rc \aWB%  
    2. 建模任务:正弦光栅 5cUz^ >  
    #\zC|%2+z  
    x-z方向(截面视图) }5Zmc6S{  
    HZawB25{  
    qWdob>u  
    光栅参数 3(oB[9]s  
     周期:0.908um 5i0vli /L  
     高度:1.15um E%b*MU  
    (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) im-XP@<  
    ykS-5E`  
    3. 建模任务 h@2YQgw`  
    iW?z2%#  
    ^XgBkC~  
    ;RW0Dn)Q  
    Nx;Oz  
    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。 CcJ%; .V,T  
    , 3&D A  
     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。 cU|tG!Ij?  
    j5:/Gl8  
    9Ro7xSeD  
    \Dx;AKs  
    4. 光滑结构的分析 ?mp}_x#=  
    \S_o{0ZY}  
    4[lym,8C  
    ysH'X95  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 uPVO!`N3  
     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% X( )yhe_  
    K'c[r0Ew  
    N|2PW ~,  
    $xqX[ocor  
    5. 增加一个粗糙表面 m4on<5s/  
    3Viz0I<%  
    x+bC\,q  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 mVd%sWD  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 NX&Z=ObHu}  
    XS(Q)\"  
    WkMB  
    xUF5  
    sh/4ui{  
    Tg@:mw5  
    {nj`>  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 =/ +f3  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 -KL5sK  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 AIG5a$}&  
    no,b_0@N  
    T(=Z0M  
    S=a>rnF  
    6. 对衍射级次效率的影响 pS~=T}o  
    ?s@=DDB\u  
    ^@ Xzh:  
    粗糙度参数: > ofWHl[-  
     最小特征尺寸:20nm ROJ=ZYof  
     总的调制高度:200nm G.~Ffk  
     高度轮廓 >ra)4huZ  
    HP,{/ $i:  
    wz{&0-md*'  
    {#,?K  
    Hy b_> n  
     效率 f&I5bPS7}  
    48)D%867.;  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 cDq*B*e  
    eyuQ}R  
    ;TL>{"z`x  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 6f^IAa|  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 +yxL}=4s  
    "..I$R  
    I&f!>y?,Z  
    !l$k6,WJi  
     效率 *{(tg~2'(  
    L5 wR4Ue)  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 c6cB {/g  
    pB0 SCS*  
    粗糙度参数: 32p9(HQ  
     最小特征尺寸:40nm |`'WEe2  
     总调制高度:200nm 1fTf+P  
     高度轮廓 ,7)z avA  
    riQ0'-p  
    G%>{Z?!B  
    m U= 3w  
     效率 #kgLdd"  
    "}2I0tM  
    eyy%2> b  
    < =!FB8 .  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 K.Y.K$NjP{  
    S;tvt/\!Z  
    P1&Irwb`  
    粗糙度参数: x$z>.4  
     最小特征尺寸:40nm _adW>-wQ!d  
     全高度调制:400nm +o]J0Gu  
     高度轮廓 GHQm$|3I  
    x b!&'cw  
    !$p E=~1C  
     效率  Q!(qb  
    B D [<>Wm  
    p: u@? k  
    Oo/@A_JO@  
    P"|-)d  
     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。 H-3*},9  
    yJdkDVxYr  
    7. 总结 *9US>mVy  
     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)。 h#Z~x  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 i^)JxEPr w  
     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。 G[]h1f!  
     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。 >VJ"e`  
    !?z"d  
     
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