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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。 9ESV[  
    GNHWbC6_m  
    1. 建模任务 Wd ga(8t  
    {K:] dO  
    C<w&mFozL  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Q|U [|U  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ^f,%dM=i=  
    l|;]"&|_]c  
    2. 建模任务:正弦光栅 >Nx4 +|  
    r$x;rL4  
    x-z方向(截面视图) T#[#w*w/  
    dx$+,R~y  
    !!cN4X  
    光栅参数 ,"YTG*ky  
     周期:0.908um [N<rPHT  
     高度:1.15um Z.s0ddM s  
    (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) Oq)7XL4  
    jx ?"`;a  
    3. 建模任务 .kgt? r  
    M)H*$!x}>  
    #qK5i1<  
    E Q:6R|L  
    fX>y^s?y  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 J=HN~B1  
    vskp1Wi(  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 Yvu?M8aK!  
    Nu'ox. V  
    d"Zyc(Jk  
    ?0qP6'nWx  
    4. 光滑结构的分析 .8;0O M  
    cIrc@  
    dfZ`M^NU  
    e{ *yV#Wl  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 wti  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% y! QYdf?  
    n9-WZsc1  
    Lg|d[*;'7  
    z*9 ke  
    5. 增加一个粗糙表面 Zq5~M bldh  
    )CgH|z:=b  
    wxT( ktE  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 fVdu9 l  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 \^jRMIM==  
    a|4Q6Ycu  
    J"TF@7{p  
    J93xxj  
    qVjMflVoay  
    o/oLL w  
    cmU>A721  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 aK 3'u   
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ;mPX8bT  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 3Vak C  
    0Q)YZ2  
    _KkP{g,Y  
    usC$NVdm  
    6. 对衍射级次效率的影响 > `0mn|+  
    $dA]GWW5A  
    *kEzGgTzoS  
    粗糙度参数: NOKU2d4 G  
     最小特征尺寸:20nm E=`/}2  
     总的调制高度:200nm )V&hS5P=S  
     高度轮廓 E]=>@EX  
    qwO@>wQ}~  
    g!9|1z  
    u(\O@5a  
    X; 6=WqJj  
     效率 *N"CV={No  
    dlIYzO<  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 M}Xf<:g)  
    NCl@C$W9q  
    W+5. lf=2>  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Iga#,k+%  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 c] t@3m  
    ^)(tO$S  
    ),|z4~  
    vu#ZLq  
     效率  qI${7  
    `*U$pg  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 j-.Y!$a%6  
    `!AI:c*3p1  
    粗糙度参数: -Tn%O|#K  
     最小特征尺寸:40nm GR4DxlX  
     总调制高度:200nm VqxK5  
     高度轮廓 oR/_{#Mz"  
    !&NrbiuN  
    J_.cC  
    tw&v@HUP  
     效率 iq[IZdza  
    ]}p<P):hO  
    P{yb%@I~J  
    D /GE-lq  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ?_cOU@n  
    `b%lojT.  
    51y#A Q@  
    粗糙度参数: To5hVL<Ex"  
     最小特征尺寸:40nm Vu=/<;-N  
     全高度调制:400nm UGj |)/  
     高度轮廓 5t"FNL <(M  
    .{} 8mFi1  
    Q WEE%}\3}  
     效率 0!7p5  
    KROD(  
    D W^Zuu/)  
    YRFz ]  
    _SJ:|I  
     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。 w6WPfy(/2  
    =:]v~Ehq  
    7. 总结 akU2ToP  
     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)。 XM,slQ  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 cD}]4  
     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。 Bc[~'gn  
     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。 i7e6lC  
    3 yy5 l!fv  
     
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