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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。 )C]g ld;8  
    Y^EcQzLw  
    1. 建模任务 =.]4;z  
    $6iX   
    aH/ k Ua  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 X!dYdWw*m  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 T !WT;A  
    xBi' X  
    2. 建模任务:正弦光栅 9H`XeQ.  
    XG{zlOD+  
    x-z方向(截面视图) 54R#W:t  
    zL`iK"N`  
    M{T-iW"  
    光栅参数 MJ [m  
     周期:0.908um #-i>;Rt  
     高度:1.15um )g#T9tx2D  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) *@=/qkaJaI  
    } .m<  
    3. 建模任务 dufu|BL|}  
    zFff`]^`  
    +V046goX W  
    *Y7u'v  
    .Una+Z  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 RF53Jyt  
    9BBmw(M}  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Eq9x2  
    peuZ&yK+"  
    r 8rgY42  
    k(7&N0V%zz  
    4. 光滑结构的分析 ^sEYOX\  
    >T3-  
    F]]]y5t  
    &n}f?  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 hwBfdZ  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% dkBIx$t  
    A:N|\Mv2b  
    e95Lo+:f  
    (WO]Xq<  
    5. 增加一个粗糙表面 j8{i#;s!"  
    s.N/2F& *W  
    suiS&$-E  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 J76kkW`5  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 j2.|ln"!  
    hl(hJfp  
    BmMGx8P  
    |5~#&v_  
    9gEwh<  
    Fk*7;OuZl  
    yyRiP|hJ  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 uHvp;]/0\  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 >j(_[z|v3  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 e~[/i\  
    " H&W}N  
    37 ,  
    %D}kD6=  
    6. 对衍射级次效率的影响 (%e .:W${  
    9_rYBX  
    JG!mc7  
    粗糙度参数: *,8^@(th  
     最小特征尺寸:20nm mD0f<gJ1  
     总的调制高度:200nm YYl4"l  
     高度轮廓 [OV"}<V  
    ;F!5%}OcL%  
    &5spTMw8  
    Mxsa-?R;v  
    K>r,(zgVc  
     效率 5k3b3&  
    l7259Ro~  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 +N9X/QFKV  
    EQyC1j  
    )oDHeU<&  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm |\<`Ib4j  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ;R5`"`  
    B=yqW  
    fk[-mZ  
    ox>^>wR*  
     效率 #ASz;$P  
    Y1OkkcPb{  
    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。 )}]g] g  
    gA5/,wDO  
    粗糙度参数: {M$1N5Eh  
     最小特征尺寸:40nm oMD>Yw c-  
     总调制高度:200nm Lh"<XYY  
     高度轮廓 be{H$9'  
    HU }7zK2  
    7 60Y$/Wz  
    ^ f &XQQY  
     效率 L9 \1+rq  
    k\YG^I  
    yw[g!W  
    t#/YN.@r  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 a %'the  
     u\x}8pn  
    ?)?Ng}  
    粗糙度参数: V _/%b)*  
     最小特征尺寸:40nm Un(aW=PQ0  
     全高度调制:400nm Eh;'S"{/?j  
     高度轮廓 ygS;$2m%2  
    }[};IqVaK  
    }6}l7x  
     效率 3!Ij;$  
    BB$>h}  
    OU(8V^.  
    A*R^n}sh  
    uk]$#TV*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。 Y3cMC)  
    o&zJ=k[4  
    7. 总结 nQtWvT  
     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)。 %2/EaaR  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 qIE9$7*X  
     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。 +z\^t_"f  
     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。 Nk 8B_{  
    3{^9]7UC  
     
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