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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。 nEzf.[+9/  
    &`b "a!  
    1. 建模任务 1+b{}d  
    aA7=q=  
    L lqM c  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ~['Kgh_;  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 \~P=U;l=pO  
    yH][(o=2  
    2. 建模任务:正弦光栅 w\) |  
    A!1;}x  
    x-z方向(截面视图) zMIT}$L  
    +cb6??H  
    jYNrD"n  
    光栅参数 No2b" G@  
     周期:0.908um }68i[v9Njk  
     高度:1.15um T843":  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 6TP7b|  
    @aJ!PV'ms  
    3. 建模任务 ;?C #IU  
    RN=` -*E1  
    12Y  
    W0I#\b18  
    Z{?G.L*/  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 zB yqD$  
    ;#w3{ NB  
     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。 h6dPO"  
    0!v ->Dk  
    fM^[7;]7e  
    NnVnUgx  
    4. 光滑结构的分析 s+tGFjq  
    HR}bbsqxVf  
    hy|b6wF&  
    OR[{PU=X  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 VK@!lJ u!  
     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% UA|u U5Q  
    vq34/c^  
    "`N-*;*W  
    $1SUU F\.  
    5. 增加一个粗糙表面 FLEo*9u>b  
    !ct4;.2 D  
    {k rswh3  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 `({T]@]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。 a&vY!vx 3  
    XrZ*1V  
    HaIM#R32T  
    W456!OHa  
    F-6c_!  
    JU&+c6>  
    tDUwy^j  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 J4Dry<  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 rj!0GI  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 o6$4/I  
    4`,j = 3  
    `-LGU7~+  
    $\9~)Rq6  
    6. 对衍射级次效率的影响 X.:]=,aGW  
    m#=z7.XrX  
    R##~*>#  
    粗糙度参数: >rvQw63\  
     最小特征尺寸:20nm {T].]7Z  
     总的调制高度:200nm !>:?rSg*  
     高度轮廓 2 3gPbtq/  
    oY, %Iq  
     O#I1V K  
    kZ"BBJ6w  
    kBN+4Dr/$  
     效率 }NB}"%2  
    <F04GO\  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 l#n,Fg3  
    n0is\ZK 0  
    X]y)qV)a[c  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm bJD;>"*  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 8g7<KKw  
    m4*@o?Ow  
    @e{^`\l=<  
    NF? vg/{  
     效率 O+ICol  
    yq$,,#XDD=  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 U,LTVYrO  
    ?Q&yEGm(  
    粗糙度参数: 7 x<i :x3  
     最小特征尺寸:40nm 71l%MH  
     总调制高度:200nm YID4w7|  
     高度轮廓 Od|$Y+@6  
    TjG4`:*y#m  
    Fgh]KQ/5  
    5scEc,JCi  
     效率 N;[>,0&z  
    N\bocMc,X  
    jq!tT%o*B  
    +U@<\kIF  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 2@ Z(P.Gh  
    'PP#^aI,  
    e#k<d-sf6  
    粗糙度参数: x|vqNZ\F  
     最小特征尺寸:40nm O]m+u  
     全高度调制:400nm Ox@P6|m  
     高度轮廓 *2GEnAZb7n  
    FKmFo^^0  
    b Ax?&$  
     效率 8}(]]ayl  
    v~Y^r2  
    GDuMY\1  
    & j+oJasI  
    5+wAzVA  
     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。 28=O03q  
    F_4n^@M  
    7. 总结 {,L+1h  
     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)。 _(KbiEB{  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~#/hzS  
     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。 ,tg0L$qC  
     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。 3Gip<\$v  
    n-@j5w+k4  
     
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