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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。 1~u\]Zi=D  
    )"3oe ?  
    1. 建模任务 E6-(q!"A  
    lGBdQc]IL  
    PL_wa(}y]D  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 kc']g:*]Y  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 RIqxM  
    VRP.tD  
    2. 建模任务:正弦光栅 UT7lj wT  
    [a*>@IR  
    x-z方向(截面视图) E_uH' E  
    `a-T95IFy  
    'wq:F?viF  
    光栅参数 0(f;am0y  
     周期:0.908um I2!HXMrp  
     高度:1.15um Y6;9j=[  
    (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) &L`p4AZ  
    S2SQ;s-t_  
    3. 建模任务 0nnq/u^  
    rX}==`#\  
    Yaepy3F  
    I _G;;GF  
    +N&(lj  
    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。 bdhgHjz  
    \1_&?( pU  
     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。 l Nto9  
    5R G5uH/-<  
    FEswNB(]*  
    V7i`vo3Cc  
    4. 光滑结构的分析 VO?NrKyeW  
    tJ=zk3BN~  
    @6 `@.iZ  
    kO"aE~  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Sd11ZC6  
     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% " N4]e/.V  
    `d#_66TLr  
    LK~ 0ck7  
    xc3Q7u!|  
    5. 增加一个粗糙表面 <Ux;dekz}  
    1!#ZEI C  
    aQ\O ]gCE  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 mJT m/C  
     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。 Z^S!w;eu  
    5P x_vtqP  
    0l*/_;wo  
    1tc9STYR}  
    f#mpd]e+6  
    )cXc"aj@s  
    TH VF@@q  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 B;Vl+}R  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 0g\&3EvD  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 plAt +*&  
    ]W,g>91m  
    _i#Z'4?2E  
    HL]?CWtGP  
    6. 对衍射级次效率的影响 tB.9Ov*  
    DGnswN%n1  
    3-D!ZS&  
    粗糙度参数: OoNAW<  
     最小特征尺寸:20nm <[bDNe["?  
     总的调制高度:200nm E7D DMU  
     高度轮廓 FW4 hqgE@  
    =zKp(_[D  
    qCMcN<:>  
    {)M4h?.2  
    7blZAA?-  
     效率 /zWWUl`:  
    ?#'qY6 ^  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 :Z)s'd.  
    IO4 IaeM  
    E$T#o{pai  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm =%p"oj]:  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 `e bB+gI  
    {2nXItso  
    O]>Or3oO  
    I.>LG  
     效率 n F-FoO98  
    ^V:YNUqp#  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 /c7j@=0  
    QqDF_  
    粗糙度参数: cE3co(j  
     最小特征尺寸:40nm .q=X58tHu  
     总调制高度:200nm zR4huo  
     高度轮廓 ^Iz.O  
    ka hv1s-  
    /\9Kr;@vk  
    B}Qo8i7 z  
     效率 eZv0"FK X  
    9we=aX5  
    fVkl-<?x  
    P$Dr6;  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 |oM6(px  
    RHxd6Gs"  
    PyoLk  
    粗糙度参数: RsbrD8*AD  
     最小特征尺寸:40nm :+6m<?R)T  
     全高度调制:400nm /; _"A)0  
     高度轮廓  A=,m  
    5t PmrWZ  
    ~5|a9HV:  
     效率 UeRenp  
    eI[z%j[Y*  
    >?kt3.IQ!X  
    DJbj@ 2W[  
    h m"B kOA  
     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。 u]}Xq{ZN  
    !=-l760  
    7. 总结 w"D"9 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)。 (d (whlF  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 DQ~@=%?ni  
     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。 -uh/W=Q1R  
     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。 [ -%oO  
    :!|xg! |y  
     
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