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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。 9x!kvB6  
    & [@)Er=  
    1. 建模任务  iY$iL<  
    qpjZ-[UC  
    f3G:J<cL  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 @O'NJh{D`  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 zJW2F_  
    XP o#qT8n  
    2. 建模任务:正弦光栅  K];]  
    r>ed/<_>m;  
    x-z方向(截面视图) f4\$<g/~  
    2^ ]^Yc  
    X"d"a={]  
    光栅参数 #J3o~,t<  
     周期:0.908um J-'XT_k:iM  
     高度:1.15um }:c~5whN  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) qMVuFw Phi  
    7r' _p$  
    3. 建模任务 G^nG^HTo5  
    %m f)BC  
    u8KQV7E  
    n/(}|xYU  
    48^C+#Jbc  
    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。 3%(r,AD  
    %n9ukc~$p  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 L5 Cfa-  
    S-o )d  
    -r<8mL:yW  
    #`gX(C>  
    4. 光滑结构的分析 `.O$RwC&7B  
    .6$=]hdAp  
    [zN*P$U]  
    K;"oK  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 X$ \CC18  
     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% AQ(n?1LU  
    7glf?oE  
    R[jFB 7dd  
    S@3`H8 [  
    5. 增加一个粗糙表面 GB}\7a  
    ~A5NseWCK  
    _;5zA"~c#@  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 de2G"'F  
     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。 @d~]3T  
    :3R3 >o6m  
    qGV(p}$O  
    Z7pX%nj_  
    C}<e3BXc  
    dl8f]y#Q  
    ?'a>?al%>  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ]!^wB 3j  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 qS! Lt3+  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Uaux0W  
    ktynIN  
    iR9duP+  
    iOhX\@&  
    6. 对衍射级次效率的影响 k3t]lG p  
    J`0dF<<{[y  
    =J)-#|eZG  
    粗糙度参数: R'tvF$3=i  
     最小特征尺寸:20nm >f Hu  
     总的调制高度:200nm z7XI`MZN^  
     高度轮廓 [^}bc-9?i  
    Nb3O> &J  
    *a\x!c"  
    ~a2|W|?  
    W0mvwYON[  
     效率 e<=Nd,v4;  
    VByA6^JR  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 &F#eYEuy  
    $-pijBiz_  
    <5j%!6zo  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm BjPU@rS .U  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Z]{=Jy !F  
    X=f%!  
    _~yd  
    |P& \C8h  
     效率 `5oXf  
    h {Jio>  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 'L7u`  
    zBq&/?  
    粗糙度参数: ?MSwr_eZH  
     最小特征尺寸:40nm LU8[$.P  
     总调制高度:200nm A =Z$H2  
     高度轮廓 x%H,ta%  
    W+8s>  
    !PeSnO  
    YW~ 9N  
     效率 di+ |` O  
    9^H.[t  
    LcA7f'GVK  
    A2L"&dl  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Z*b l J5YC  
    fD\Fq'29{  
    t OJyj49^a  
    粗糙度参数: u.n'dF-  
     最小特征尺寸:40nm +3XaAk  
     全高度调制:400nm `ItoL7bi  
     高度轮廓 kd"nBb=  
    Hq gg*4#  
    NhTJB7  
     效率 n,s 7!z/  
    UEx<;P8rP  
    6XCFL-o-  
    ^jRX6  
    hW!n"qU  
     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。 O<|pw  
    #ucb  
    7. 总结 p{ZyC  
     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)。 ,UVu.RjXN  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 %LmsywPPp  
     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。 %#&njP  
     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。 -(lP8Y~gFY  
    x3U>5F@  
     
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