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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。 R(s[JH(&  
    bD=R/yA  
    1. 建模任务 n] 8*yoge  
    wlDo(]mj=O  
    j>3Fwg9V  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 nK`H;k  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 t!59upbN}3  
    d*$x|B|V  
    2. 建模任务:正弦光栅 SC--jhDZ  
    p\}!uS4 (  
    x-z方向(截面视图) (ZP e{;L.  
    f\z9?Z(~  
    wj8\eK)]L  
    光栅参数 ]} pAZd  
     周期:0.908um (!a\23  
     高度:1.15um :4)lmIu  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) A:\_ \B%<  
    [$M l;K  
    3. 建模任务 o\qeX|.70  
    }tJMnq/m($  
    MEOfVh  
    ~ujg250.L  
    = gcZRoL  
    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。 _MTvNs  
    $#_^uWN-M  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 I*KJq?R  
    y2PxC. -  
    uN0'n}c;1.  
    .UU)   
    4. 光滑结构的分析 &{8[I3#@  
    I.o3Old  
    3*R(&O6}  
    \5b<!Nl  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Q;@w\_ OR  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% J?Rp  
    fN 1:'d  
    DvTbt?i[  
    hDbZ62DDN  
    5. 增加一个粗糙表面 V3_qqz}`r  
    =|d5V%mK  
     <JZa  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 `Mo%)I<`=  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ,88%eX|  
    7>gW2 m  
    II.Wa&w}  
    JV! }"[  
    %Ip=3($Ku[  
    <4;f?e u  
    tOPk x(  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 B,Jn.YX  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 d_98%U+u  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 wDs#1`uTq  
    }J=zO8OL  
    x_EU.924uY  
    5a* Awv}  
    6. 对衍射级次效率的影响 tdC kvVE  
    &HJ~\6r\  
    ,7e 2M@=  
    粗糙度参数: l_x>.'a  
     最小特征尺寸:20nm qche7kg!a  
     总的调制高度:200nm E eCgV{9B  
     高度轮廓 U7G|4(  
    Q1 vse  
    m>b i$Y  
     ^9kdd[  
    <zu)=W'R]  
     效率 BimM)4g  
    q5w)i  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 <7X+-%yb;  
    wSs78c=  
    2K'}Vm+  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm T0}P 'q  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 =`%%*  
    ,@2d4eg 4  
    5xG/>f n  
    }Z\+Qc<<  
     效率 "( ?[$R  
    $E@ke:  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 "?sLi  
    R7By=Y!t  
    粗糙度参数:  Ia)^  
     最小特征尺寸:40nm ;:gx;'dm5  
     总调制高度:200nm GG_A'eX:I  
     高度轮廓 SHPZXJ{  
    9a_(_g>S  
    dkbKnY&  
    ;d  >  
     效率 sfNAGez  
    jfrUOl'l  
    2!Ex55  
    O~&l.>??  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ?jzadCel  
    xE.=\UzJ  
    h-h}NCP  
    粗糙度参数: DSHpM/7  
     最小特征尺寸:40nm ("BFI  
     全高度调制:400nm Yui:=GgUrr  
     高度轮廓 ( ]o6Pi  
    cjO,#W0&f  
    `+/[0B=.  
     效率 VbX$i!>8  
    f:g<Bz=u)*  
    -nT+!3A8  
    2jx+q  
    zR3Z(^]v  
     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。 O"9f^y*  
    ,K6]Q|U@r  
    7. 总结 L=}UApK  
     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)。 L7%'Y}1e.  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ;h3*MR  
     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。 4/ U]7Y  
     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。 Q<``}:y|>  
    |,&!Q$<un  
     
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