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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 正序阅读 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。 y'21)P  
    mq!_/3  
    1. 建模任务 kE*OjywN  
    ]$xN`O4W{  
    X{-[ E^X  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 $9In\ x  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 jxdxIkAHZc  
    hrZ=8SrW  
    2. 建模任务:正弦光栅 Q4!6|%n8v  
    ^a?H "  
    x-z方向(截面视图) HyX:4f|]'  
    %Tvy|L ,  
    [pgld9To  
    光栅参数 lMW4SRk1C  
     周期:0.908um ")?NCun>  
     高度:1.15um |8<P%:*N  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) #nS[]UbwZ  
    0{'%j~"  
    3. 建模任务 #5a'Z+  
    { kF"<W  
    ;~ , <8  
    Ad'b{C%  
    n>["h2  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 1-6[KBQ8  
    :4'Fq;%C  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 )?qH#>mD6  
    r@9qjva  
    6~b]RZe7  
    ocbNf'W;  
    4. 光滑结构的分析 @*}?4wU^k  
    RLtIn!2OU  
    rh%-va9  
    b( qO fek  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 X&+*?Q^  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% `kERM-@A  
    bo%v(  
    ( /):  
    ~3F\7%Iqc  
    5. 增加一个粗糙表面 M(+;AS?;  
    IQ3]fLb  
    MG6y  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 5Rc^5Nv  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 K,o@~fj  
    TA~YCj$  
    Js( "H  
    2-#:Y  
    Q*h%'oc`  
    SFdSA4D"  
    `OP?[ f d  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 zC[lPABQ  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 .xIu  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 2*<'=*zaQ  
    oF9c>^s  
    $F,&7{^  
    pHpHvSI  
    6. 对衍射级次效率的影响 OYC\+ =  
    n$S`NNO{]  
    Q|+g= |%^  
    粗糙度参数: !R/- |Kjy  
     最小特征尺寸:20nm -Ze{d$  
     总的调制高度:200nm "Nx3_mQ  
     高度轮廓 3-T}8VsiP  
    ag \d4y6  
    6-w'?G37  
    01P ~K|s  
    QV@NA@;XZ  
     效率 i$Sq.NU  
    dU4G!  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 xO<$xx  
    #ErIot  
    OSsxO(;g  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm nfV32D|3  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 nHB=*Mj DV  
    uKBSv*AM  
    mm5y'=#  
    @^)aUOe  
     效率 i47xF7y\  
    4[eQ5$CB<u  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ^ld ?v  
    w|uO)/v  
    粗糙度参数: (DW[#2\.  
     最小特征尺寸:40nm 8sV_@<l<X  
     总调制高度:200nm N%,!&\L  
     高度轮廓 XazKS4(  
    ~GWn>  
    N{$'-[  
    guC7!P^  
     效率 _E{hB  
    D3>;X=1  
    %!>~2=Q2*  
    $YyN-C  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 2+Tu"oG;rB  
    nnZ|oEF  
    DjX*2O  
    粗糙度参数: ^.d97rSm  
     最小特征尺寸:40nm 7fOk]Yl[  
     全高度调制:400nm P K]$D[a0  
     高度轮廓 x-e?94}^  
    2eOde(K+  
    z>f>B6  
     效率 l]s,CX  
    XU}|Ud562  
    a^*@j:[  
    e(^\0=u<  
    & m'ttUG?  
     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。 p$5+^x'(  
    =H F||p@  
    7. 总结 S&C  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 Use`E  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 D&xb tJd  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 9\|n2$H:  
     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。 ?}N@bsl08w  
    +N9(o+UrU  
     
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