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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。 s%Irh;Bs  
    zOsk'ZE&  
    1. 建模任务 \ ix& U  
    ^7,`6g  
    ]^BgSC  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 @; 0t+  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 VB&`g<  
    -_+,HyJP  
    2. 建模任务:正弦光栅 .xV^%e?H  
    rls\3 R(jt  
    x-z方向(截面视图) |]+PDc%  
    Jx3fS2  
    (^mpb  
    光栅参数 2YhtD A  
     周期:0.908um N5jJ,iz  
     高度:1.15um G * '1[Bu  
    (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) PsCr[\Ul  
    84jA)  
    3. 建模任务 ~LSD\+  
    B0dv_'L}L  
    Pt[ b;}  
    T)tf!v3v  
    qJq!0F  
    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。 t;L7H E@Y  
    T%[!m5   
     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。 ^<w3i?KPW  
    d8% sGH  
    09sdt;V Q  
    zelM}/d  
    4. 光滑结构的分析 H`EsFKw\%  
    Eq6. s)10  
    X\HP&;Wd  
    Y7WU4He L  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 B0$.oavC  
     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% ew 4pAav  
    N= {0A  
    O~&j}WN  
    <nbc RO.  
    5. 增加一个粗糙表面 Zt"3g6S  
    W $EAo+V  
    WNWtQ2]  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #xfPobQ>il  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 t# <(Q  
    &.)ST0b4  
    9KDm<Q-mf  
    Zg/ ],/`  
    8rpr10;U  
    #S') i1 ;  
    x}X hL  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ^Kfm(E  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 y.+!+4Mg|  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 r9!,cs  
    @D7/u88|  
    -Ta| qQa  
    |eEXCn3{  
    6. 对衍射级次效率的影响 MHF7hk ps}  
    WdJJt2'  
    )A=&3Ui)ab  
    粗糙度参数: KAR **Mp+  
     最小特征尺寸:20nm = sh3&8  
     总的调制高度:200nm gN5;Uk  
     高度轮廓 3R6=C~  
    k5o{mWI b  
    erdA ?  
    hL}AgY@  
    #kRt\Fzq  
     效率 4'GosQ85  
    84f^==Y  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 IUSV\X9  
    @nxpcHj  
    `!lQd}W  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm &"mWi-Mpl  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 w'zSV1  
    rYPj3!#  
    xY<*:&  
    ?C*}NM  
     效率 :[!b";pR  
    iKA}??5e  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 `tH :oP0=  
    , ^@z;xF  
    粗糙度参数: p}(pIoyUF  
     最小特征尺寸:40nm Bz4;R9_%I  
     总调制高度:200nm WWN2  
     高度轮廓 ]qO*(m:}o  
    [,Fu2j]  
    Y?xc#'  
    eoxEnCU  
     效率 qX:Y I3:,@  
    \fJ _,  
    p"d_+  
    \VHRI<$+5  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 .'zcD^  
    jYE ?wc+FT  
    ^|ul3_'?  
    粗糙度参数: ewVks>lbz  
     最小特征尺寸:40nm "P8( R  
     全高度调制:400nm y_{fc$_&  
     高度轮廓 &Rt^G  
    (gjCm0#_%  
    LjPpnjU  
     效率 r;SOAucX  
    '.IR|~Y  
    FC#t}4as  
    Oz-@e%8L  
    Nc:0opPM  
     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。 qv)%)n  
    A}G>JL  
    7. 总结 ".sRi  
     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)。 nJcY>Rp?  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 MTAq} 8  
     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。 /5m~t.Z9M  
     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。 _ pO1XM  
     wkKSL  
     
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