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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。 jG)fM?  
    YqX/7b+  
    1. 建模任务 >i7zV`eK  
    ^eQK.B(  
    @;2,TY>Di  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 J7W]Str  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 YQe9g>G&  
    mG@xehH  
    2. 建模任务:正弦光栅 vS%o>"P  
    jjL(=n<J<"  
    x-z方向(截面视图) ba& \~_4  
    =Y#)c]`  
    o7<pI8\  
    光栅参数 `=0}+  
     周期:0.908um gfG Mu0FjB  
     高度:1.15um cdVh_"[  
    (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) [R*UPa  
    RX}6H<5R  
    3. 建模任务 hE0 p> R8  
    /{ Lo0  
    1.U5gW/3L  
    ^_ L'I%%[  
    CM?dB$AwX  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 >Pj ?IE6  
    fa9c!xDt  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Fl<|/DCg  
    0*S]m5#;  
    pE<dK.v6  
    ]+\;pb}bq  
    4. 光滑结构的分析 Q$Qs$  
    T(zE RWo  
     vp7J';  
    B'"(qzE-kM  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 hi4#8W  
     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% !PJD+SrG  
    >utm\!Gac  
    k44s V.G4L  
    C1_':-4  
    5. 增加一个粗糙表面 [F{q.mZj  
    m[7@l  
    q66!xhp;?  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 dlkxA^  
     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。 !j[Oy r|  
    Hh`x>{,|S  
    de{@u<Y Zb  
    5/4N  Y  
    w&<-pIa`  
    MebL Y $&8  
    #AHX{<  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 }tue`">h  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 OhMnG@@  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 7(c7-  
    W(U:D?e  
    t@(S=i7}-  
    |35"V3bs  
    6. 对衍射级次效率的影响 t;X  !+  
    sbn|D\p  
    Ca}T)]//  
    粗糙度参数: Wg X9k J  
     最小特征尺寸:20nm "`<tq#&C1  
     总的调制高度:200nm }jTCzqHW]  
     高度轮廓 ,S QmQ6h  
    ^1y (N>W  
    Mg3>/!  
    FVw;`{  
    :uwB)G  
     效率 }4G/x;D  
    <j CD^  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 m/}(dT;  
    klSzmi4M  
    o"h* @.  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 17IT:T,'  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 _Q&O#f  
    x[XN;W&  
    O*% 1   
    XL!\Lx  
     效率 NQb!?w  
    l0AVyA4RFV  
    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。 5-rG8  
    +M@p)pyu  
    粗糙度参数: o[<lTsw<  
     最小特征尺寸:40nm G&ZpQ)  
     总调制高度:200nm m"3gTqG  
     高度轮廓 2e~ud9,  
    2Lravb3  
    up`.#GWm  
    : &! >.Y  
     效率 x@^Kd*fo  
    fd Vye|%  
    %K@s0uQ  
    79}voDFd  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Z?@1X`@  
    +%Y`>1I^#  
    &U <t*"  
    粗糙度参数: m3o+iYkMD  
     最小特征尺寸:40nm /m#!<t7  
     全高度调制:400nm ]<y _ =>  
     高度轮廓 f( =3'wQ  
    kl4u]MyL#  
    snU $Na3  
     效率 2Mqac:L  
    T2Duz,  
    8M9LY9C  
    . Y@)3  
    `8 Q3=^)3  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 2VSs#z!  
    PH,MZ"Z%  
    7. 总结 /%O+]#$`0  
     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)。 \TchRSe  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 F|Y}X|x8Q  
     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。 3RYg-$NK[  
     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。 <|qh5Scp  
    funHznRR  
     
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