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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。 }KS[(Q  
    ;9B:E"K?@1  
    1. 建模任务 ]C5JP~ #z  
    |JuXOcr4  
    vERsrg;(  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Fc 5g~T  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 `(*5yXC  
    l}:9)nXA{  
    2. 建模任务:正弦光栅 Dc #iM0  
    sNS! /  
    x-z方向(截面视图) {U-VInu  
    j&Z:|WniK  
    h r*KDT^!  
    光栅参数 Q8z>0ci3o  
     周期:0.908um If]g6 B.=  
     高度:1.15um -!wm]kx f  
    (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) ")x9A&p  
    QsI$4:yl  
    3. 建模任务 Z{u*vUC&  
    !C#q  
    ZFz>" vt@  
    ffuV$#  
    gt}/C4|  
    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。 N:"E%:wSbi  
    W c-P= J*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。 >Pbd#*  
    b$.N8W%  
    $zxCv7  
    >q[Elz=dI  
    4. 光滑结构的分析 ?A,gDk/#  
    y5+-_x,  
    7&m*: J  
    9Z7o?S";  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 5vg@zH\z  
     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% $~zqt%}  
    "+saI@G  
    NWX~@Rg  
    O{SU,"!y  
    5. 增加一个粗糙表面 BD,~M*%z  
    a/`fJY6rR  
    ZaXK=%z  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 TZ-n)rC)v  
     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。 f-4<W0%  
    o(|`atvK  
    v2rXuo  
    BC!l)2  
    Xo{Ce%L  
    \=,+weGw@  
    |MTgKEsn  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 *!l q1h  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 a] >|2JN<&  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 v_)cp9d]  
    Oh<Z0M)  
    D zl#[|q  
    KJcdX9x  
    6. 对衍射级次效率的影响 }6m5MH$7q  
    +(UrqK4Av  
    q0DoR@  
    粗糙度参数: "wexG]R=5  
     最小特征尺寸:20nm <(#cPV@j  
     总的调制高度:200nm 0#sk]Qz  
     高度轮廓 cnCUvD]'  
    HmRwh  
    q w|M~vdm  
    fIWQ+E  
    YN"102CK  
     效率 p~Dm3^Y  
    B:+}^=  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 vAwFPqu  
    @YWfq$23  
    9c#9KCmc  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm  /=[M  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 D1#E&4   
    POUB{ba  
    ][wS}~):  
    gjyg`%  
     效率 pN4!*7M  
    !Me%W3  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 k_O"bsI)  
    ,FS iE\  
    粗糙度参数: '#u2q=n4*  
     最小特征尺寸:40nm a,&Kvh  
     总调制高度:200nm 69yTGUG3  
     高度轮廓 R%3H"FU9w  
    .9 nsW?  
    z-$?.?d  
    pMa 3R3a  
     效率 gY*Cl1 Iz  
    Ldir'FW  
    j cx/ZR  
    SL@Vk(  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 #J^p,6  
    \UtUP#Y{t  
    +u25>pX  
    粗糙度参数: y~ ^>my7G  
     最小特征尺寸:40nm ufEt"P-X.  
     全高度调制:400nm 8 _`Lx_R  
     高度轮廓 rhNdXYY>  
    +".&A#wU  
    Ie4*#N_  
     效率 JB b}{fo~  
    vbwEX6  
    b;!ilBc  
    r \=p.cw<  
    0b*a2_|8k  
     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。 \O7,CxD2  
    @@ ZcW<Y"  
    7. 总结 9Cf^Q3)5o  
     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)。 #Kn7 xn[  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ?7a< V+V:  
     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。 8'g/WZY~~  
     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。 /_jApZz  
    /0SPRf}p  
     
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