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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。 I?l%RdGW  
    \Qh{uk[  
    1. 建模任务 :+9KNyA  
    E0miX)AG  
    fI5]ed eS  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 vakAl;  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ]pZxbs&Vb  
    :3z`+5Y*  
    2. 建模任务:正弦光栅 JP2zom  
    CMm:Vea  
    x-z方向(截面视图) q"|,HpQ  
    0wx lsny?  
    PhHBmM GL  
    光栅参数 ~VRt 6C  
     周期:0.908um n( |~z   
     高度:1.15um CLb~6LD  
    (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) 1e 8J-Nkj  
    s<i& q {r  
    3. 建模任务 ^ di[J^  
    _%M5 T  
    %6\e_y%  
    DriJn`vtzq  
    E^:8Jehq  
    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。 u7_IO  
    \ 2$nFr?0  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 {&2a H> V/  
    lG\6z"K  
    QEe\1>1"&  
    {9tKq--@E9  
    4. 光滑结构的分析 HC4vet  
    y<Hka'(%  
    Xndgs}zz  
    4,8=0[eRG  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 r[ UZHX5+S  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% (vq0Gl  
    bbDl?m&bq  
    *o}LI6_u  
    W 6_~.m"b  
    5. 增加一个粗糙表面 r#ISIgJXG  
    I[r  
    C%$:Oq  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 2S~cW./#fX  
     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。 P8hA<{UFS\  
    wABaNB=9;  
    BT|5"b}  
    0b )^#+  
    DrfOz#a0Uu  
    C+, JLK  
    ^sLnKAN  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 0y>]6 8D  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 hJr cy!P<a  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 F/MzrK\':m  
    RTPxAp+\5  
    -dCM eC  
    MIblx  
    6. 对衍射级次效率的影响 DB1GW,  
    D(EY"s37  
    &d"c6il[  
    粗糙度参数: AqPE.mf  
     最小特征尺寸:20nm 5_bIc=L1  
     总的调制高度:200nm 'hTA O1n8  
     高度轮廓 ,QDS_u$xi&  
    AOT +4*)%  
    mlIX>ss|7B  
    .T*K4m{b0  
    mN5`Fct*A>  
     效率 q|*}>=NX  
    OQ[E-%v1 R  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 +~gqP k  
    .~ )[>  
    K"p$ga{  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm f.V1  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 >(v%"04|e  
    >d.o1<  
    G#V}9l8 Q  
    4'&j<Ah[#  
     效率 <ej Wl%4  
    S >E|A %  
    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。 x"hZOgFZ  
    G k'j<a  
    粗糙度参数: 0((3q'[ <  
     最小特征尺寸:40nm "qL4D4  
     总调制高度:200nm %9|}H [x  
     高度轮廓 ( K5w0  
    t;[L-|^  
    %+PWcCmn  
    0_Gi1)  
     效率 Mx ?{[zT"  
    ('!{kVLT-  
    6`sOhVD  
    I y?_2m  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 S@AHI!"h=V  
    DP2 ^(d<  
    vmI2o'zi  
    粗糙度参数: $=>(7 =l_  
     最小特征尺寸:40nm /:]`TlAb,  
     全高度调制:400nm '4gi*8Y  
     高度轮廓 {@T8i ^EI  
    RX-qL,dc  
    SU0K#:  
     效率 W)3IS&;P  
    ~vD7BO`  
    44H#8kV  
    Qr`WPTQr"  
    C4Pi6.wf  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 F_8nxQ-  
    EJ$-  
    7. 总结 ML6V,V/e  
     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)。 ISHNeO8  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 h kzy I~7  
     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。 @(XX68  
     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。 O34'c_ fZ  
    \Mk;Y  
     
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