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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。 8 #_pkVQw:  
    )PX VR T  
    1. 建模任务 &."$kfA+  
    aZFpt/.d  
    d54iZ`  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Y6` xb`  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 I |Oco?Q"  
    *_(X$qfoW  
    2. 建模任务:正弦光栅 tW\yt~q,  
    oz) [ -  
    x-z方向(截面视图) <!OBpAq  
    LOh2eZ"n  
    .WSyL  
    光栅参数 %~u]|q<{  
     周期:0.908um cU1o$NRx  
     高度:1.15um L5&M@YTH  
    (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) _D '(R  
    pSs*Z6c)@  
    3. 建模任务 nV' 1 $L#  
    ]PXM;w  
    UcRP/LR%C  
    f1 ;  
    O0  'iq^g  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ~tDYo)hH8  
    SE'Im  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 iC"iR\Qu  
    8q2a8I9g  
    HIg2y  
    lx)^wAO4  
    4. 光滑结构的分析 iq#{*:1  
    D6"=2XR4n  
    J4Gzp~{  
    AO#9XDEM  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 >3 o4 U2  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% M\ATT%b:  
    =pH2V^<<#  
    P}R:o   
    nm^HL|  
    5. 增加一个粗糙表面 !/FRL<mp  
    #:K=zV\  
    kiTC)S=])  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 I/E9:  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 7J'%;sH  
    0vY_  
    p3s i\Fm!  
    I^NDJdxd  
    I"Oq< _  
    2t= = <x  
    c=m'I>A  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 i]8O?Ab>?  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 'eM0i[E+`  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 r!:yUPv  
    D,#UJPyg  
    c=! >m  
    6o't3Peh  
    6. 对衍射级次效率的影响 = Xgo}g1  
    <BR^Dv07U  
    Knwy%5.Z  
    粗糙度参数: |T:R.=R$~  
     最小特征尺寸:20nm Z #[?~P  
     总的调制高度:200nm JEjxY&  
     高度轮廓 sf*4|P}  
    %rwvY`\  
    !KHgHKEW^  
    Dqy`7?Kn  
    ddHl&+G  
     效率 I)rnF  
    7KC>?F  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 \ .xS  
    4f LRl-)  
    '| 8 dt "C  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm )[rVg/m  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 lF}[ YL  
    ;[<(4v$  
    sd%j&Su#4  
    sJ6.3= c  
     效率 d |17G  
    ASqYA1p.  
    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。 { I#>6  
    5`h$^l/  
    粗糙度参数: `Ba]i)!  
     最小特征尺寸:40nm kx,.)qKk  
     总调制高度:200nm lQ 8hY$  
     高度轮廓 "\|P6H  
    rc_m{.b  
     .NOAp  
    Gwd38  
     效率 &@iOB #H  
    zxR]+9Zh  
    Hw \of  
    [.#nM  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 2` o @L  
    X^\D"fmE.  
    'ZbWr*bo  
    粗糙度参数: 3h7RQ:lUi  
     最小特征尺寸:40nm b RAD_  
     全高度调制:400nm gAAC>{Wh  
     高度轮廓 C4+DZ<pE  
    "i0>>@NR'  
    Xf u0d1b  
     效率 &8$v~  
    #Oka7.yz  
    aTcz5g0"  
    (/:m*x*6  
    @KQ>DBWQM  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 '=dQ$fs  
    T^v763%  
    7. 总结 sT^R0Q'>  
     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)。 \.Lj A_  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 8$IKQNS  
     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。 L FWp}#%  
     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。 YBt=8`r  
    q5;dQ8Y ?  
     
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