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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。 { nV zN(  
    V#~. Jg7  
    1. 建模任务 L`#+ZLo  
    dd$N4&  
    x6t;=  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 W)#`4a^xj7  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。  >4\xcL  
    H@zk8]_P  
    2. 建模任务:正弦光栅 qEAF!iB]L  
    #^ 9;<@M  
    x-z方向(截面视图) (Ka# 6   
    l;.BlHyu  
    ff#-USK^R  
    光栅参数 {OOt+U!  
     周期:0.908um (yP55PC O$  
     高度:1.15um @I&"P:E0F;  
    (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) +[ItkfSod!  
    ;i9CQ0e ?  
    3. 建模任务 wLtTC4D  
    qo@dFKy  
    MjpJAV/84  
    }]I?vyQ#V  
    $ZS9CkN  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 v\Ljm,+  
    0REWbcxd"  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 f2wW2]Fg  
    aW"!bAdx`,  
    'T[zh#v>S  
    gnXjd}  
    4. 光滑结构的分析 mV,R0olF  
    o(P:f)B  
    @m V C  
    h 6*`V  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 j;)6uia*A  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% >|?T|  
    {n]sRz  
    Q(UGwd1  
    `dP+5u!  
    5. 增加一个粗糙表面 Z+"&{g  
    CWp1)% 0=  
    &>e DCs  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ^{:jY, ?]  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Jdn*?hc+  
    yf)`jPM1<  
    >|)0Amt  
    %z~U@Mka  
    h '[vB^  
    )\-";?sYky  
    bZ.N7X PH  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 sg{D ?zl  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 au|^V^m  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 \'Ta8  
    4_+Pv6  
    /\rq$W_  
    /y)"j#-eW  
    6. 对衍射级次效率的影响 Y/H^*1  
    vo(NB !x$  
    8/"|VE DOr  
    粗糙度参数: wy {>gvqK  
     最小特征尺寸:20nm  7E`(8i  
     总的调制高度:200nm :(>9u.>l?5  
     高度轮廓 B#"|5  
    iIaT1i4t.  
    {X<4wxeTo  
    ( 'n8=J  
    #}dVaXY)  
     效率 q 9S z7_K  
    A&c@8  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 cTd;p>:>m  
    9K':Fn2,  
    ]"Y%M'  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Eqbe$o`dd  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 H'{?aaK|t  
    iN_D8dI  
    XcMJD(!  
    9xn23*Fo  
     效率 Xexe{h4t_>  
    6@q[tN7_^  
    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。 QZ3(u<f  
    .^lb LN^2  
    粗糙度参数: 3;MjO*-  
     最小特征尺寸:40nm rA1r#ksQ  
     总调制高度:200nm $[iT~B$  
     高度轮廓 ny(GTKoUz  
    g'ZMV6b?K  
    /;&+ < }  
    ;Q=GJ5`B  
     效率 b/B`&CIA0"  
    [OZ=iz.  
    s S5fd)x  
    96pk[5lj{?  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 B>Cs&}Y!  
    wB>S\~i  
    y[p$/$bgC5  
    粗糙度参数: f{Fe+iPc  
     最小特征尺寸:40nm D!}K)T1~R  
     全高度调制:400nm 7~"(+f  
     高度轮廓  (X(1kj3  
    5m^Hi} S _  
    U2V^T'Y[  
     效率 &.Latx  
    58&{5YpS  
    B9e.-Xaf  
    :vK(LU0K  
    *el(+ib%  
     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。 /*AJr  
    v0`qMBr1y  
    7. 总结 px _s@>l`  
     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)。 W&e'3gk_  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 iog # ,  
     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。 4e@&QOo`Cu  
     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。 .vN%UNu  
    6!+X.+  
     
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