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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。 5 %q26&  
    CJ&0<Z}{m  
    1. 建模任务 `w]=x e  
    0,nDyTS^  
    ^l ~i>:V  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 *:3flJt  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 vKDRjrF-  
    U=p,drF,A  
    2. 建模任务:正弦光栅 %? _pSH}$!  
    $ W(m  
    x-z方向(截面视图) 8MM#q+8  
    J(h=@cw  
    CfoSow-  
    光栅参数 2Q)"~3  
     周期:0.908um R|ViLty  
     高度:1.15um 1/3Go97/qV  
    (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) |SZRO,7x  
    )wo'i]#2:  
    3. 建模任务 f$NudG!S  
    [(5;jUmF@  
    M/ 0!B_(R  
     Jt.dR6,  
    Xp{+){Iu  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 IR?ICXmtx  
    H jbC>*  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 =E8lpN'  
    OA_:_%a(  
    _0 USe  
    [P]zdw w#  
    4. 光滑结构的分析 ddmTMfH  
    &eG,CIT  
    4WG~7eIgy  
    } '.l'%  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 wLPL 9  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% :t8(w>oW  
    { ,/mQ3  
    KcglpKV`  
    &7!&]kA+  
    5. 增加一个粗糙表面 8xs[{?|:  
    }a,j1r_Hl&  
    V{p*N*  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 H2l/9+  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 XL>c TM  
    h!?7I=p~#  
    -~~"}u  
    bX:Y5o49  
    ~C6d5\  
    ,`v)nwP  
    Wp`wIe6  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 3 k py3z[%  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 O6NgI2[O  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 V.vA~a  
    !Low%rP  
    t8DyS FT  
    .p  NWd  
    6. 对衍射级次效率的影响 fpJM)HU  
    "rOe J~4 X  
    wN\%b}pp  
    粗糙度参数: Xp@8 vu  
     最小特征尺寸:20nm 1{i)7 :Y  
     总的调制高度:200nm "Kx2k>ym  
     高度轮廓 #;sUAR?]  
    Gx ci  
    &^3KF0\Q  
    0OO$(R*  
    s+&Ts|c#  
     效率 aT1T.3 a  
    p\T9 q  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 3^AycwNBA  
    ++n"` ]o,  
    7\m.xWX e  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm -\6nT'P  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 f_a.BTtNO  
    X~|P  
    bfy `UZr  
    "~j SG7h  
     效率 S`HshYlE q  
    p?(w !O  
    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。 iU3)4(R  
    B7r={P!0  
    粗糙度参数: M:x?I_JG8  
     最小特征尺寸:40nm os6p1"_\f  
     总调制高度:200nm n!=%MgF'*p  
     高度轮廓 Ylbh_ d~BU  
    ;/+VHZP;  
    "Y0:Y?Vz"  
    KNT(lA0s  
     效率 ?mKj+ Bk2  
    qj *IKS  
    F[PIo7?K  
    59K%bz5t  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 AZ' "M{wiI  
    :Awnj!KNCc  
    [0|g3K !A  
    粗糙度参数: .w5#V|   
     最小特征尺寸:40nm )9'eckt  
     全高度调制:400nm F02S(WWo;  
     高度轮廓 lF-;h{   
    ZqKUz5M4  
    |Y' xtOMX  
     效率 KV1zx(WI  
    tY$ .(2Ua  
    7oY}=281  
    &_X6m0z  
    v_Om3i9$E  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 T' O5> e  
    gQy {OU  
    7. 总结 GE4d=;5  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 NJJsg^'  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 0Yz &aH  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 <3\t J  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 z_fR?~$N2  
    ;{b 1'  
     
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