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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。 {O`w,dMOI  
    Y[K*57fs  
    1. 建模任务 % <q w  
    P)MDPI+~  
    ZsOIH<}S  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 '-"/ =j&d[  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 oWC@w  
    0iwZT&O  
    2. 建模任务:正弦光栅 /x[jQM\  
    ~?FpU  
    x-z方向(截面视图) ^]a#7/]o  
    li 6%)  
    7TDy.]  
    光栅参数 zOa_X~!@  
     周期:0.908um x*nSHb  
     高度:1.15um OC<5E121>Y  
    (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) Hr]h J c  
    *Ie7{EhJ'  
    3. 建模任务 M#=] k  
    ?Vdia:  
    o)2W`i&  
    2g>SHS@1>  
    8_6Q~  
    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。 /gu%:vq  
    (;57Vw  
     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。 70;Jl).\{  
    lAJxr8 .  
    `/ q|@B7  
    .b-f9qc=  
    4. 光滑结构的分析 )l[M Q4vWW  
    uec!RKE  
    s+EAB{w$  
    /i-J&*6_  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 D*F4it.  
     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% ]5$eAYq  
    a8i]]1Blz  
    0 rXx RQ  
    P5#r,:zL  
    5. 增加一个粗糙表面 /s[l-1zW  
    NX/;+{  
    '=G|Sq^aO  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 KB'qRnkc  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 )p~BQ~eip;  
    cnFI &,FM  
    8qu2iPOcZ  
    Tp-l^?O-p  
    3`ELKq  
    j  S?xk  
    &xY^OCt  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 D[mSmpjE6&  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 weE/TW\e  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 wm$}Pch  
    !2'jrJGc  
    x-AZ %)N9  
    8&3V#sn'  
    6. 对衍射级次效率的影响 3`B6w$z>(  
    *IY*yR6  
    4)"n RjGg  
    粗糙度参数: "E8zh|m o  
     最小特征尺寸:20nm a(9L,v#?  
     总的调制高度:200nm _`_%Y(Xat  
     高度轮廓 ALNc'MW!  
    '`XX "_k3  
    o_D?t-XH  
    Jnna$6G)B  
    hvuIxqv!y  
     效率 B]Y}Hu  
    NyVnA  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 m"fNK$_d  
    -t2+|J*  
    :w<V  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm @H7Wb}  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ZP;j9 T!  
    p"FW&Q=PN  
    |kvC H<F'  
    3v mjCm  
     效率 {e[c  
    $P(v{W)  
    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。 6q]5Es<  
    IZ =Mlu  
    粗糙度参数: i 2sN3it  
     最小特征尺寸:40nm *r=:y{!Yd  
     总调制高度:200nm xZQg'IT  
     高度轮廓 9uer(}WKT  
    h~p>re  
    m^H21P"z  
    L dm?JrU  
     效率 0MkSf*  
    E/09hD Q  
    u6MzRC  
    #ssN027  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 A%^w^f  
    )QG<f{wS  
    1XnZy5fEo  
    粗糙度参数: g+ MdHn[  
     最小特征尺寸:40nm #F*1V(!  
     全高度调制:400nm fuA&7gNC  
     高度轮廓 raCi 8  
    UY<e&Npo  
    Ojt`^r!V  
     效率 un=2}@ '  
    %^8^yZz  
    }j^\(2  
    a9T@$:  
    Wa1, p  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 {fEwA8Ir  
    _^ 'I  
    7. 总结 4lM8\Lr  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 j8n4fv-)f  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 gCN$}  
     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。 Vm df8[5  
     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。 T<L^N+<,{N  
    hTEx]# (  
     
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