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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。 jbG #__#_  
    {?t=*l\S{w  
    1. 建模任务 tewC *%3V  
    6.k2,C4dT<  
    ,H|V\\  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 PsTwJLY   
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 x&kF;UC  
    ^c/.D*J[I  
    2. 建模任务:正弦光栅 Y(-+>>j_  
    'Yj/M  
    x-z方向(截面视图) QYg2'`(  
    p^^<BjkQ  
    +.zriiF]i  
    光栅参数 "EA%!P:d,  
     周期:0.908um =WHdy;  
     高度:1.15um 7q(RQQp  
    (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) |J8c|h<  
    &6!x;RB  
    3. 建模任务 p6sXftk  
    \`x$@s?  
    w%`7,d u|  
    ?*Jv&f#  
    uNLA/hL+n  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 g_-Y- .M  
    cE[4CCpy  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 QKe=/;  
    hg |DpP  
    Sl{]Z,  
    0>>tdd7  
    4. 光滑结构的分析 ^ @sg{_.~l  
    \y{C>! WX4  
    | tyVC=${  
    4s%vx]E  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 XB^o>/|@S  
     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% PjDYdT[  
    >DPC}@Wl  
    gP? pfFhG  
    &h')snp:#  
    5. 增加一个粗糙表面 <-FAF:6$@@  
    e'p'{]r<w  
    3N[t2Y1r  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Qv|A^%Ub!  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 [a`89'"z  
    A+_361KH  
    ]*D=^kA0[  
    1@egAo)  
    >2tYw,m  
    I^emH+!MW  
    I ze+](  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 srLXwoN[  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 &Y4S[-   
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 z;J"3kM  
    tDJtsOL  
    !g'kWE[  
    'H0uvvhOp  
    6. 对衍射级次效率的影响 C|*U)#3:F  
    uD4on}  
    ;=fOyg  
    粗糙度参数: hxZ5EKBy  
     最小特征尺寸:20nm qs 6r9?KP  
     总的调制高度:200nm &@<Z7))  
     高度轮廓 .nl!KzO6g  
    oc7&iL  
    &e0BL z  
    zmB6Y t  
    &{-r 5d23  
     效率 TF R8  
    Tr*3:J }  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 UuPXo66F ]  
    6V-u<FJ  
    (E[c-1s  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm >"5 f B  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 C>wOoXjt  
    42]hX9E  
    @cRR  
    v#c'p^T  
     效率 uGt}Hn  
    !?)ky `S3  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 2@~.FBby7@  
    =S+*= jA  
    粗糙度参数: oN({X/P2j  
     最小特征尺寸:40nm v]{F.N  
     总调制高度:200nm JJe8x4  
     高度轮廓 EdcbWf7  
    /o L& <e  
    8L1 vt Yz  
    SbLm  
     效率 B! +rO~  
    v'RpsCov  
    yzyBr1s  
    <fS WX>pR  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 vG'6?%38  
    S3oyx#R('O  
    Eqizx~eqq  
    粗糙度参数: kx{LY`pY  
     最小特征尺寸:40nm *Ri\7CqU"6  
     全高度调制:400nm c~``)N  
     高度轮廓  B_Ul&V  
    :Oiz|b(  
    _ ck)yY?7  
     效率 \rj>T6  
    *qa.hqas  
    r{cmw`WA/P  
    u*}ltR~/  
    )d~{gPr.  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 kz_gR;"(Z  
    zEVQ[y6BcM  
    7. 总结 ^yLhL^Y  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 B%7Az!GX  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 HOaNhJ{7D  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 +$}3=n34)  
     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。 Y5{KtW  
    vmzc0J+3p  
     
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