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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。 XeI2 <=@%  
    vd[7Pxe  
    1. 建模任务 9Vm1q!lE  
    sWo`dZ\6WB  
    U<w8jVE  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 b!@PS$BTxq  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 d#0:U Y%~  
    4tZ*%!I'  
    2. 建模任务:正弦光栅 adP  :{j  
    UA8hYWRP  
    x-z方向(截面视图) Njg$~30  
    C12UZE;  
    eZPeyYX  
    光栅参数 \~hrS/$[$  
     周期:0.908um 89LD:+p/  
     高度:1.15um =:s`C,l.4  
    (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) hi[nUG(OI  
    m>vwpRBOA  
    3. 建模任务 &" t~d}Rg  
    %i9 e<.Ot  
    6#+&/ "*  
    BI`)P+K2  
    $CEdJ+0z  
    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。 9i5?J]o^  
    +-<G(^  
     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。 T o["o!(;z  
    Xk4wU$1F  
    v@Uk% O/  
    1<BKTMBq?{  
    4. 光滑结构的分析 w[-)c6JyE  
    <t"T'\3  
    LIcc0w3  
    5I2,za&e  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Qfm$q~`D^W  
     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% A7X a  
    g3$'G hf  
    A O:F*%Q u  
    TRm#H $  
    5. 增加一个粗糙表面 4{uQ}ea  
    @Ul3J )=m  
    <YU?1y?V  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 [~{F(Le  
     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。 :8)Jnh\5  
    ?wB_fDb}  
    u8zL[] >  
    .|O T#"LP  
    wb.yGfJ  
    PeIx41. +s  
    eC!=4_lx)  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 64?HqO 6(  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 jKml:)k  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 x []ad"R  
    s>J5.Z7"'j  
    E5^\]`9P  
    q2EDrZ  
    6. 对衍射级次效率的影响 MI `qzC*%  
    h< r(:.%!}  
    M1/d7d  
    粗糙度参数: |jiIx5qr  
     最小特征尺寸:20nm ;A,X,f  
     总的调制高度:200nm f`hZb  
     高度轮廓 A]|w1nq  
    }%u #TwZ  
    L(;$(k-/(  
    /2Wg=&H  
    =>;&M)+q  
     效率 /"Vd( K2Z  
    <r#FI8P;X  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 N\PdX$  
    h <4`|Bg+  
    qYA~Os1e  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm R&Lqaek&W  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 c~vhkRA  
    T<B}Z11R  
    C<D$Y,[w  
    $+Ze"E  
     效率 *tUOTA 3L  
    f'=u`*(b7  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 uY.Ns ?8  
    60~;UBm5O  
    粗糙度参数: r:bJU1P1$s  
     最小特征尺寸:40nm ~M}{rl.n=  
     总调制高度:200nm 9G/!18 X?f  
     高度轮廓 N9!L8BBaK  
    _qa]T'8  
    \U$:/#1Oe  
    XkA] 9,@  
     效率 WutPy_L<  
    ]Ucw&B* @  
    NBPP?\1  
    MDlH[PJ@i  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ,>-jZtm  
    ..JRtuM-v  
    I> ;{BYPV  
    粗糙度参数: xh2r?K@k>  
     最小特征尺寸:40nm iN&oSpQ  
     全高度调制:400nm D./{f8  
     高度轮廓 !5} }mf  
    hVF^ "$  
    7 FE36Ub9  
     效率 H7Q$k4\l  
    PuJ3#H T  
    Z[nHo'  
    n[Q(q[ULV  
    q\@Zf}  
     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。 G%I .u  
    rQ.zqr  
    7. 总结 &G"s !:  
     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)。 q}t]lD %C  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 z,aMbgt  
     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。 =Ydrct  
     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。  @/s|<*  
    !Aj}sh{  
     
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