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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。 ^|OxlfS  
    {QJJw}!#  
    1. 建模任务 &@nI(PXv  
    W!htCwnkF  
    Br;1kQ%eC  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Fb.wm   
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 b$%W<D  
    X8y&|uH  
    2. 建模任务:正弦光栅 1@;Dn'  
    Qp]V~s(  
    x-z方向(截面视图) Me2%X>;  
    '\=aSZVO  
    S0du, A~  
    光栅参数 =5',obYN>c  
     周期:0.908um wNq#vn  
     高度:1.15um x7>' 1  
    (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) f{G ^b&x  
    PA&Ev0`+  
    3. 建模任务 $CRu?WUS]'  
    t#=W'HyW8  
    sA#}0>`3S  
    <0T|RhbY   
    u{o3  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ;y/&p d+  
    xo a1='  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 J<yt/V]  
    kq8.SvIb  
    I w~R@,  
    Xq@Bzya  
    4. 光滑结构的分析 Kejp7 okb  
    "A6m-xE~  
    +Hgil  
    of659~EIW  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 TD!--l*gL  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% i}[cq_wJ  
    x8 _f/2&  
    FC@h6 \+a  
    3K!(/,`  
    5. 增加一个粗糙表面 O`K2mt\%  
    2RG6m=Y8y  
    J2adG+=  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 3:C)1q  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 k<Qhw)M8  
    . |%n"{  
    ' Dcj\=8  
    x{4{.s%+:  
    SO4?3wg7  
    6I2` oag  
    ^F,sV*  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 _t&` T  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 /o OZ>B%1s  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 N,W ?}  
    UE8j8U'L  
    _Z7`tUS-j  
    YLJ^R$pi  
    6. 对衍射级次效率的影响 7zM9K+3L  
    z_93j3 #  
    %5RR<[_/;  
    粗糙度参数: VKV :U60  
     最小特征尺寸:20nm `6$|d,m5  
     总的调制高度:200nm V56WgOBxz  
     高度轮廓 UodBK7y  
    p<1y$=zS  
    TZ&X0x8  
    c+ D <  
    m ww<Xm'  
     效率 w=pr?jt1:  
    \~RDvsSD  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ZDg(D"  
    @A4$k dJ2  
    .7]P-]uOZ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 3xT9/8*  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 b9-IrR4h  
    28k=@k^q  
    T/a=z  
    8~tX>q<@q  
     效率 2n)?)w]!M  
    KL3Z(  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 GLgf%A`5/_  
    \yl|*h3  
    粗糙度参数: 8N%nG( 0  
     最小特征尺寸:40nm >`r3@|UY  
     总调制高度:200nm Z\?2"4H  
     高度轮廓 AtewC Yo  
    u\V^g   
    lD[37U!  
    P#O2MiG  
     效率 H4s~=iB  
    J$Z=`=] t+  
    XEQTTD<  
    #l ZK_N|1x  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 baBBn %_V  
    B*N1)J\5  
    jMgXIK\  
    粗糙度参数: Hs*["zFc  
     最小特征尺寸:40nm ,Cb3R|L8  
     全高度调制:400nm #8|LPfA  
     高度轮廓 ?u|@,tQ[  
    ,$0-I@*V  
    Y8zTw`:V  
     效率 )\|+G5#`  
    pZ& ,YX  
    "!~o  
    ^Jp,&  
    7 p{Pmq[  
     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。 v8)"skVnFG  
    ? 3=G'Ip5n  
    7. 总结 e"ehH#i  
     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)。 Gq^vto  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 fes s6=k  
     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。 X*QS/\  
     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。 -}#HaL#'K  
    j-":>}oW2.  
     
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