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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。 Ont%eC\  
    }])oM|fgO  
    1. 建模任务 O!P H&;H  
    ?98("T|y;  
    jBgP$g  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 jFASX2.p  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 {4G%:09~J  
    UJM1VAJ0  
    2. 建模任务:正弦光栅 :+qF8t[L  
    5_- (<B  
    x-z方向(截面视图) eO?p*"p"F  
    Oy%''+g   
    o=50>$5jlS  
    光栅参数 _CmOd-y  
     周期:0.908um [<%H>S1  
     高度:1.15um 9;r)#3Q[^  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ~R22?g.  
    >Db;yC&  
    3. 建模任务 A/u)# ^\  
    Yzh"1|O  
    >4#)r8;dx  
    )TVFtI=,NN  
    Nd$W0YN:  
    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。 TygW0b 1  
    K POa|$  
     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。 g;2?F[8Th  
    \#Pfj &*  
    Pb1*\+  
    hWD;jR  
    4. 光滑结构的分析 l038%U~U!  
    ujlY! -GM  
    8,C*4y~  
    k< y>)  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 iV&6nh(  
     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% %p2Sh)@M  
    )%`^xR  
    "uaMk}[ <!  
    H."EUcE{  
    5. 增加一个粗糙表面 -Z 4e.ay5  
    +y&Tf#.V/A  
    n 2)@S0{  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 gj*+\3KO@a  
     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。 l)Crc-:}4j  
    V:VO[e<e  
    thifRd$4  
    {]%0lf:  
    "Y~:|?(@-  
    [n \2  
    xlA$:M&  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。  %-c*C$  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 PE5R7)~A  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 u*Pibgd<  
    ? }kG`q  
    >pp5;h8!  
    *7ZN]/VRT  
    6. 对衍射级次效率的影响 7f0lQ  
    DXJ`oh  
    i*/Yz*<  
    粗糙度参数: k'Sp.  
     最小特征尺寸:20nm ^eo|P~w g  
     总的调制高度:200nm ^(f"v e#7v  
     高度轮廓 (Iaf?J5{  
    xI($Uu}S  
    VJickXA  
    Gn ~6X-l  
    d$ x"/A]<  
     效率 +yk24 ` >  
    j4|N- :  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 {L/tst#C  
    |mGFts}0o'  
    qI#;j%V  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm G(p`1~xm  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 E5I"%9X0H  
    $a ]_w.@  
    925|bX6I  
    :h\Q;?  
     效率 H!5\v"]WB  
    eZIhEOF  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Xq_5Qv  
    ]n_ k`  
    粗糙度参数: "4ri SxEyF  
     最小特征尺寸:40nm bN]+_ mF  
     总调制高度:200nm C8Qa$._  
     高度轮廓 $$ Oey)*  
    0 q} *S~  
    ow_W%I=6  
    9Iwe2lu  
     效率 lij.N) E  
    -likj# Z  
    YQHw1  
    Ta(Y:*Ri  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 jL%x7?*U0  
    o0ifp=V y  
    V^3L3|k  
    粗糙度参数: rH_\ d?b  
     最小特征尺寸:40nm (tIo:j  
     全高度调制:400nm &cxRD  
     高度轮廓 qf!p 9@4F[  
    p "n$!ilbm  
    $8 UUzk  
     效率 $Tu61zq  
    F`gi_; c  
    vk77B(u  
    H*ow\ Ct  
    "D63I|O)  
     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。 ]s'Q_wh_-v  
    L ^q""[  
    7. 总结 F Sw\_[^CQ  
     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)。 piPR=B+  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 B8f8w)m  
     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。 \fG#7_wt  
     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。 #$18*?tLv|  
    C-Q28lD}f  
     
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