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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。 )?L=o0  
    W .7rHa  
    1. 建模任务 OG,P"sv  
    Lpchla$  
    Y Y:Bw W:  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 c8qr-x1HG  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ( ?V`|[+u  
    L+%"e w  
    2. 建模任务:正弦光栅 TOYK'|lwM  
    ]Z JoC!u  
    x-z方向(截面视图) P:qmg"i@3  
     6 K $mW  
    YdY-Jg Xm  
    光栅参数 I$Nh|eM  
     周期:0.908um YeX*IZX8  
     高度:1.15um !XA3G`}p6s  
    (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) 15$xa_w}L  
    T) C@6/  
    3. 建模任务 .p`4>XA  
    D7ex{SVA)  
    g(DD8;]w<  
    B*7kX&Uq  
    X>%nzY]m  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 -wl j;U  
    r );R/)&  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 t<%0eu|  
    <O x[![SR  
    MfTLa)Rz  
    LHAlXo;  
    4. 光滑结构的分析 OI R5QH  
    #%"q0"  
    aM^iDJ$>  
    3JoY-  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 'X~tt#T  
     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% _Fb}zPU!  
    _MBa&XEM  
    <J[ le=  
    8 WP>u8&  
    5. 增加一个粗糙表面 >&L|oq7$  
    -H1=N  
    E3L?6Qfx>  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 a(Y'C`x  
     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。 |J`EM7qMK  
    ^s,3*cAU  
    lwnO  
    WSThhI  
    BEZ~<E&0H  
    !Jg;%%E3:i  
    St=nf\P&F  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 gfk)`>E  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 a"~o'W7  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 (5a73%>@  
    Q&m85'r5X  
    eK8H5YE  
    vr!J3H f  
    6. 对衍射级次效率的影响 [f6uwp  
    <+8'H:wz  
    ,'NasL8?We  
    粗糙度参数:  >DL  
     最小特征尺寸:20nm 2:+8]b3i  
     总的调制高度:200nm |@ mz@  
     高度轮廓 npP C;KD  
    VJ*1g+c  
    0SpB 2>_  
    }A9#3Y|F  
    jiI=tg;  
     效率 LS@TTiN   
    *miG<  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 VA/2$5Wu  
    5f0M{J,KC  
    :]"5UY?oF  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm /iW+<@Mas  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 sYTz6-  
    vz^ ] g  
    e8a^"Z`a  
    T+8Yd(:hX  
     效率 j:9M${~  
    pDQ f(@M[  
    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。 @uSO~. 7  
    D{9a'0J  
    粗糙度参数: s"L&y <?)  
     最小特征尺寸:40nm kuY^o,u-1e  
     总调制高度:200nm whI{?NP  
     高度轮廓 ~Ps*i]n(  
    0AZ9I!&i  
    m l`xLZN>L  
    Fwm$0=BXL  
     效率 iAd&o `C  
    9#E *o~1  
    x/QqG1q  
    2g(_Kdj*{  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 #%,X),%-  
    1N5 E  
    "+DA)K  
    粗糙度参数: B=Hd:P|  
     最小特征尺寸:40nm h*%p%t<  
     全高度调制:400nm /E>;O47a  
     高度轮廓 VPN 9 Ql=  
    >}k*!J|  
    #83   
     效率 h'ik3mLH  
    +'H[4g`  
    a%go[_w  
    <O jK $KV  
    1eXMMZ/?  
     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。 Z;+,hR((  
    &+9 ;  
    7. 总结 bLT3:q#s  
     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)。 Quth5  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 =lNW1J\SW  
     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。 UMcM&yu-  
     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。 a%q,P @8  
    3G// _f  
     
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