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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。 )t G`a ;  
    Sd]`I)  
    1. 建模任务 0T!_;IQ  
    xACAtJ'gc  
    'C6 K\E  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 U8?%Dq%i  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 l?_Iu_Qp  
    B\2<r5|QG  
    2. 建模任务:正弦光栅 OQ<|Xd I$  
    ]R^?Pa1Te4  
    x-z方向(截面视图) =G*rfV@__V  
    .K(IRWuw  
    4ze-N8<[  
    光栅参数 \NbMSC&H  
     周期:0.908um RdlcJxM  
     高度:1.15um v&}mbt-  
    (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) i(q%EMf  
    #!\g5 ')mC  
    3. 建模任务 &Y"u*)bm  
    6 2&E]>A(i  
    'xAfcP[^  
    `gq@LP"o  
    ugg08am!  
    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。 dBY,&=T4p  
    hV_eb6aj}P  
     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。 m(nGtrQJm  
    ^8dJJ*  
     \p"`!n  
    e7/ b@  
    4. 光滑结构的分析 X )d7y  
    M{+Ie?ZI  
    @bdGV#* d  
    r8XY"<  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 XGZ1a/x;s  
     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% rmc0dm&l]  
    kS[xwbE  
    Le"$ksu>  
    HT/zcd)}#  
    5. 增加一个粗糙表面 KFHn)+*"  
    0|8c2{9X,  
    +)Tt\Q%7  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Klh7&HzR  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 y5>859"h  
    ?4wS/_C/  
    epi{Ayb  
    @giipF2$  
    o Y_(UIa  
    Oqeoh<y!\  
    |4BS\fx~N  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 YuD2Q{  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 kpi)uGvGUA  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 $6 \v1  
    tUl#sqN_{  
    wwVK15t  
    +`l >_u'  
    6. 对衍射级次效率的影响 g@YJ#S(}  
    s=Pwkte  
    xlF$PpRNM  
    粗糙度参数: j}Lt"r2F  
     最小特征尺寸:20nm p=jD "lq  
     总的调制高度:200nm N ~L3 9  
     高度轮廓 2MmqGB}YcW  
    DLe?@R5  
    oqOv"yLJ:  
    Iq.*2aff+  
    aH'Sz'|E  
     效率 j[Uul#  
    N~g @  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Ua]shSjyI  
    J3cbDE%^m  
    &'9 Jy'(X  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ^Fgmwa'  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 !vHUe*1a{  
    c?5e|dZz  
    qQ[&FjTO`  
     )]L:OE  
     效率 cf?*6q?n  
    x9R_KLN:;  
    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。 !VU[=~  
     UN[rW0*  
    粗糙度参数: SU9qF73Y  
     最小特征尺寸:40nm o:jLM7$=  
     总调制高度:200nm B ?96d'A  
     高度轮廓 4- z3+e  
    :VC#\/f  
    `sOCJ|rc5  
    f.cIhZF  
     效率 7k}[x|u  
    iZ2|/hnw  
    XzGPBi  
    Q9=vgOW+  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 >Du5B&41  
    .t|vwx  
    :a#Mq9ph!  
    粗糙度参数: W*i PseXq  
     最小特征尺寸:40nm yg\bCvL&  
     全高度调制:400nm 9{\e E]0  
     高度轮廓 2i`N26On  
    4^(u6tX5|+  
    pJ-/"Q|:i  
     效率 K*jV=lG  
    O?|opD  
    }6b=2Z}  
    P3C|DO4  
    Y}%=:Yt  
     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。 #R v&b@K  
    *#{[9d  
    7. 总结 91|=D \8aE  
     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)。 #!0le:_  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 VXlTA>a }  
     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。 )]~'zOE_  
     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。 VE1 B"s</  
    z%5i^P  
     
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