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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。 {_i.IPp~  
    ZT;:Hxv0N  
    1. 建模任务 ~J:"sUR  
    NFQR  
    \x_fP;ma=_  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 D3+UV+&R/  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ve|`I=?2  
    yIdM2#`u  
    2. 建模任务:正弦光栅 ihr l!A5  
    DlXthRM  
    x-z方向(截面视图) }4n?k'_s?  
    {} 11U0  
    =_/,C  
    光栅参数 4&c7^ 4w~  
     周期:0.908um @Yy:MdREA  
     高度:1.15um uJP9J  U  
    (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) n^7$ST#'bV  
    E'g2<k  
    3. 建模任务 LFx*_3a  
    t,2Q~ied=  
    H' [#x2  
    '0!IF&p'  
    ul',!js?  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ;i2N`t2  
    NI^[7.2  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 S}rW=hO  
    :%?\Wj5HW  
    ;S FmbZ%~  
    D* oJz3[  
    4. 光滑结构的分析 cQaEh1n  
    DfCo=  
    ]c8O"4n n  
    =v$H8w  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 +=y ktf  
     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&2aNkuG  
    xCd9b:jG  
    @a1+  
    *Iu .>nw  
    5. 增加一个粗糙表面 #egP*{F   
    c !ybz{L  
    K_J o^BZ  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 S|8O$9{x9q  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ^%v<I"<Uq5  
    GA{Q6]B  
    K%: :  
    7]q$ sQ  
    %EuXL% B  
    p1=sDsLL  
    ql%>)k /x  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 eTc0u;{V  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 r"a4 ;&mf  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 2 AZ[gr@c  
    Xf.w( -  
    5@+8*Fdk  
    5Dy800.B2  
    6. 对衍射级次效率的影响 /:a~;i  
    ^ ,Bxq^'D  
    >s E5zj|V  
    粗糙度参数: Aa5IccR  
     最小特征尺寸:20nm /hue]ZaQq  
     总的调制高度:200nm <dTo-P  
     高度轮廓 lA39$oJ  
    8KpG0DC  
    |5}{4k~9J  
    2#nn}HEOC  
    /Xi:k  
     效率 A$RN7#  
    ^P-!pK*  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 =>6Z"LD(  
    63QSYn,t  
    Q1Z;vzQfg  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm K<b -|t9f  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ~e[)]b3  
    V#W(c_g  
    $-VW)~Sl  
    ;o\0:fzr  
     效率 ^/HE_keY  
    O'deQq[  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 apUV6h-v  
    5:f}bW*  
    粗糙度参数: l\5}\9yS  
     最小特征尺寸:40nm d]h[]Su/?  
     总调制高度:200nm -t % .I=|  
     高度轮廓 WK#lE&V3  
    H7)(<6b,z  
    vKDPg p<j  
    io:?JnQSA  
     效率 &hs)}uM&$  
    aO'$}rDf$  
    ;W#G<M&n'  
    +bd/*^  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 J6Mm=bO5  
    * Yov>lO  
    ltHC+8 aZ  
    粗糙度参数: a2iaP  
     最小特征尺寸:40nm -4b9(  
     全高度调制:400nm W.o W =<  
     高度轮廓 NS=puo  
    =#1iio&  
    ms3Ec`i9  
     效率 LL-MZ~ZB  
    8Md*9E#J("  
    hdN3r{  
    \C*?a0!:Z}  
    e&F,z=XJ}  
     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。 av wU)6L  
    ~v9\4O  
    7. 总结 9ZG.%+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)。 bQ0m=BzF  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 w0moC9#$?  
     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。 k  `.-PU  
     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。 -CY?~W L&  
    " I`<s<  
     
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