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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。 xdPcsox~  
    ^V[/(Lq  
    1. 建模任务 JjQ8|En  
    1n_;kaY  
    u^Vh .g]  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 1!vPc93 $$  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <j;]!qFR  
    ^EF'TO$  
    2. 建模任务:正弦光栅 @<2d8ed  
    ^ oYPyk`9  
    x-z方向(截面视图) FKC\VF  
    K}x_nW  
    o+NMA (  
    光栅参数 </= CZy5w  
     周期:0.908um 5k]XQxc6_  
     高度:1.15um %Uy%kN_&  
    (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) ^5>s7SGB"  
    9e!vA6Fx  
    3. 建模任务 e&0K;yU  
    ld.7`)  
    /be=u@KV  
    4jQ'+ 2it  
    @D~B{Hg  
    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。 Z&Ue|Z4Qt  
    #;]2=@  
     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。 &R,9+c  
    Di>rO038  
    fxd0e;NAAh  
    6g"C#&{@  
    4. 光滑结构的分析 ?R|th Z  
    PnA?+u2m  
    ?1peF47Z  
    4J5pXlzV  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 } #Doy{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% Zsj`F9*e  
    ~EEs} i  
    Pz%~ST  
    z C=a3  
    5. 增加一个粗糙表面 aE)by-'  
    yS!(Ap  
    hJ f2o  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 {:bN/zV#  
     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。 /aYpIMi9}  
    >zs5s  
     w_Uh  
    BtsdeLj|  
    L%t@,O#,  
    C5*xQlCq}  
    ys8Q.oBv_`  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Q9c)k{QZ  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 /7/0x ./{  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 20tO#{Li  
    F PR`tE  
    gl8Ib<{  
    <{Q'&T  
    6. 对衍射级次效率的影响 I4=Xb^Ux  
    =lp1Z>  
    ;b0NGa(k  
    粗糙度参数: uwmQ?LS]V  
     最小特征尺寸:20nm X%}nFgqQ  
     总的调制高度:200nm O=}g 4c  
     高度轮廓 jVWK0Zba  
    "35A/V  
    T%IK/"N|+  
    2eb1 lJdS  
    QJGKQ2^ n  
     效率 0N;%2=2_E  
    8e&p\%1  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 )nfEQ)L;h}  
    mJ5H=&Z  
    skg|>R,kE  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm nP3  E  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 2g-` ]Vqb  
    ru9zTZZD  
    q7\Ovjs0  
    d`y!cu2}  
     效率 N ( Oyi  
    ZDt?j   
    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。 = QO g 6  
    WsGths+[  
    粗糙度参数: &,:h)  
     最小特征尺寸:40nm F@YKFk+a  
     总调制高度:200nm "i^ GmVn  
     高度轮廓 G`0V)S  
    eWs&J24  
    aYn^)6^  
    u<xo/=Z  
     效率 Na{Y}0=^y  
    B1!kn}KlL{  
    $IQw=w7 p  
    UL$}{2N,_  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。  #xh_  
    }UwO<#  
    T{v>-xBRy  
    粗糙度参数: Xf[kI  
     最小特征尺寸:40nm \ 0W!4D  
     全高度调制:400nm SmwQET<H  
     高度轮廓 4T6 {Y  
    Q\ppfc{,  
    /]^#b  
     效率 @(g_<@Jz  
    +0Q,vK#j^  
    KLWn?`  
    PNs~[  
    FS6`6M.K  
     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。 $;N*cH~  
    ^TY ;Zp  
    7. 总结 B;>{0 s  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 CNZz]H  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 s$ENFp7P  
     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。  {^a36i  
     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。 "\C$   
    '7^M{y/dU  
     
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