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受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析
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[技术]
受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析
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楼主
发表于: 2024-11-28
该案例介绍了一个正弦
光栅
的
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。
dK Qu
.TM. v5B
1. 建模任务
-A,UqEt
c6T[2Ig
]++,7Z\AU
一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和
优化
。
YuUJgt .1
对于该仿真,采用傅里叶模态法。
&n'@L9v81
0j :u.x
2. 建模任务:正弦光栅
<Uy $b4h
@u@,Edh
x-z方向(截面视图)
j#jwK(:]
,MjlA{0
%i) 0sET
光栅
参数
:
;4QE.&s`
周期:0.908um
0|DyYu
高度:1.15um
jf.WmiDC
(这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341)
^;sE)L6
H0f] Swh0a
3. 建模任务
. {vMn0c
?PYZW5
mX%T"_^
TQtHU6
Iqci}G%r
VirtualLab
光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。
^WrL
AqAL)`#K
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。
S.Q:O{]
p}Um+I=1
3a[ LM!
=$y;0]7Lwi
4. 光滑结构的分析
mT/^F{c
o)GesgxFa5
C/4r3A/u
]9-iEQ
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。
t`Rbn{
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%
h$XoR0
DX^8w?t
nvCp-Z$
yIC C8M
5. 增加一个粗糙表面
*'*,mfk[
`An p;el
CTe!jMZ=
VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。
V,%K"b=
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。
QUm[7<"
icQQLSU5
rp4{lHw>C/
P:WxhO/
}KYOde@
gCF9XKW
e=s({V
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
dOK]Su
第一个重要的
物理
参数称为”最小特征尺寸”。
a)*(**e$*i
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
lvRTy|%[
2r!- zEV
LLFQ5py{
KG4zjQf
6. 对衍射级次效率的影响
PC\p>6xT
^ p7z3ng
"sIww
粗糙度参数:
^oYRBEIJH
最小特征尺寸:20nm
/x)i}M)
总的调制高度:200nm
gb4$W@N7V
高度轮廓
]9~Il#
iJeodfC
zf]e"e
%Eugy
V(XZ7<& {
效率
-GMaK.4=
m?gGFxo
粗糙表面对效率仅有微弱的影响
~Q#!oh'i
} ,^p{J/
;<GK{8
粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
Q3Z?Z;2aR
总调制高度:400nm 高度轮廓
yeMe2Zx
cml~Oepf
+*Fe
L&rtN@5;
效率
YNl".c
4cqf=
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。
Wsp c;]&
+]( #!}oH
粗糙度参数:
s(ap~UCOw
最小特征尺寸:40nm
)*R';/zaI
总调制高度:200nm
:xTm-L
高度轮廓
IlwHHt;njp
"LH!Trl@k
%pH|2VB#
yye5GVY$
效率
? HNuffk
0rQr#0`
s|:1z"q
pr1bsrMuL
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。
DajN1}]
ZR-64G=L,
RnU7|p{
粗糙度参数:
[c lwmx
最小特征尺寸:40nm
'x<oILOG
全高度调制:400nm
: 2$*'{mM
高度轮廓
yGSZ;BDW:K
@$t\yBSK
]zCD1*)
效率
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@|sBnerE
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