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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。 _Xe< JJvq  
    ;Q 6e&Ips/  
    1. 建模任务 )W3l{T(  
    vUExS Z^  
    5,fzB~$TX(  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 7hE=+V8  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 U}TQXYAg  
    p =O1aM  
    2. 建模任务:正弦光栅 D~);:}}>  
    ;f*xOdi*k  
    x-z方向(截面视图) At:C4>HE@  
    1z!Lk*C)  
    "aH]4DO  
    光栅参数 TR7TF]itb  
     周期:0.908um l0)6[yXK  
     高度:1.15um wEqCuhZ  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) n\,W:G9AR7  
    3"RZiOyv  
    3. 建模任务 yIP IA%dJ  
    /pEki g7M  
    Wb$bCR#?<  
    ^4i3#}  
    j$Co-b1  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 21Opx~T3  
    Gd 9B  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 s"Wdbw(O'  
    Nq3P?I(<  
    3._fbAN%e  
    h[?28q$  
    4. 光滑结构的分析 +g&W423k_  
    6cvm\ opH  
    ; o=mL_[  
    ;DpK* A  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。  -W ,b*U  
     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% D\JYa@*?.h  
    9yPB)&"EF  
    s.R(3}/  
    A |B](MW%O  
    5. 增加一个粗糙表面 * G4;  
    =r2d{  
    TgLlmU*qMU  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 nEYJ?_55  
     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。 #SmWF|/  
    OWzIea@  
    uVocl,?.L  
    lAQ&PPQ  
    bB["Qd}Q  
    $qqusa}`K  
    zc#`qa:0  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 kW9STN  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 DDEn63{  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 uQlVzN.?  
    xN]bRr  
    622).N4  
    slbV[xR  
    6. 对衍射级次效率的影响 bPEAG=l"-  
    j!l(ReGb  
    &2DW  
    粗糙度参数: ZJqmD  
     最小特征尺寸:20nm w,&RHQB  
     总的调制高度:200nm G[mYx[BTz  
     高度轮廓 %k~=iDk@  
    3 V<8  
    AWzpk }\  
    vzU%5,  
    Nb6HM~  
     效率 #{(rOb6H)  
    [3s~Z8 pP  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 p5*Y&aKj  
    '#fj)  
    )-mB^7uXGv  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm F {[Q  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 )`)cB)s  
    XxGm,A+>Ty  
    Pz?O_@Ln  
    A U](pXK;  
     效率 G8SJ<\?  
    c~V\,lcI  
    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。 A[o Ri}=  
    IpWl;i`__  
    粗糙度参数: 5)vXmAD/0  
     最小特征尺寸:40nm ;tHF$1!J  
     总调制高度:200nm /1Eg6hf9B  
     高度轮廓 C$P3&k#W  
    w/&#UsEIr  
    )9*WmFc+#  
    <rU(zm  
     效率 UwLa9Dn^  
    S&a 44i  
    xN5}y3  
    pCq{F*;  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 0P|WoC X  
    Mqq7;w@(J  
    #pIb:/2a_  
    粗糙度参数: c9Cp!.#*E  
     最小特征尺寸:40nm gw H6r3=y(  
     全高度调制:400nm \t}!Dr+yN  
     高度轮廓 @~"0|,6VC  
    N-^\e)ln  
    J~= =<?j:  
     效率 }{[F+|\>,e  
    p%}oo#%J  
    u~K4fP  
    YcIk{_N3  
    $zJ.4NA  
     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。 [j5L}e!T  
    ]1klfp,`  
    7. 总结 )0NA*<Q+.  
     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)。 J<'4(}^|  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 -G{}8GM  
     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。  3N;X|pa  
     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。 sp JB6n(  
    ]86U -`p  
     
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