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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。 vKv!{>,v9Z  
    T( UPWsj  
    1. 建模任务 0:Ow$  
    8cV3VapF  
    &&/2oP+z  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 L 1FT h  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $wgHaSni  
    ^h}xFiAV#  
    2. 建模任务:正弦光栅 Fc{X$hh<  
    n2NxO0  
    x-z方向(截面视图) 3dlL?+Y#  
     F'!pM(+  
    -RisZ-n*  
    光栅参数 r &<sSE;5  
     周期:0.908um Rt &Oz!TQ  
     高度:1.15um V&i/3g  
    (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) R4 8w\?L  
    VI{!ZD]  
    3. 建模任务 k E^%w?C  
    A4lW8&rHI  
    tVB9kxtE  
    IY Ilab\TZ  
    u0&QStI  
    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。 `Bw>0%.  
    8zDLX,M-  
     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。 UcZ20inj0  
    ZtS>'W8l  
    tZW2TUM]  
    !fwMkws  
    4. 光滑结构的分析 #H0-Fwo  
    p_^Jr*Mv  
    M0+xl+c+  
    xSnkv,my<  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 3`%]3qd}  
     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% 4=BIYC"Lu  
    >(>,*zP<9  
    k}MmgaT:5]  
    ZDQc_{e{  
    5. 增加一个粗糙表面 8dgi"/[3  
    V 6DWYs>  
    ]Alv5?E60  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 reBAxmt   
     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。 })v`` +  
    ! MTmG/^  
    [&Yrnkgr  
    Y@jO#6R  
    ~Ox !7Lp  
    .paKV"LJ  
    F.]D\"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)。 3FD6.X>x  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 r |H 1Yy  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 <$ "   
    -a=RCzX]  
    Kc3BVZ71  
    8@$`'h^6  
    6. 对衍射级次效率的影响 d[0 R#2y=  
    J~}%j.QQ7  
    ^k* h  
    粗糙度参数: -o+<m4he  
     最小特征尺寸:20nm (uW$ch@2K  
     总的调制高度:200nm W@b Z~Q9  
     高度轮廓 [w1 4hHnq  
    3A`|$So  
    |c<h& p  
    Whd\Ub8(  
    %0y_WIjz  
     效率 i9RAb tQ}  
    ;2k!KW@  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 _A>?@3La9  
    s*g`| E{M  
    *F^t)K2  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm mqt$'_M  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 iImy"$yX{  
    V*Q!J{lj^#  
    e+TSjm  
    9I|D"zXn  
     效率 {V7W!0;!  
    _HAtTW  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 -eQ>3x&3r  
    VUneCt%  
    粗糙度参数: j5Cf\*B4J  
     最小特征尺寸:40nm }!`_Bz:  
     总调制高度:200nm I(5sKU3<  
     高度轮廓 >WcOY7  
    6?BV J  
    kMz*10$gn  
    =$w QA  
     效率 Q?g#?z&Pu\  
    X$Y\/|!z  
    )wM881_!  
    u]766<Z  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 qlNB\~HCe  
     >7$h  
    "n, %Hh  
    粗糙度参数: W6A-/;S\  
     最小特征尺寸:40nm 3nbTK3,  
     全高度调制:400nm !r#36kO  
     高度轮廓 *-vH64e  
    Y(/y,bJ?jp  
    Xt%y>'.  
     效率 4}r.g0L  
    /* G-\|  
     p[8H!=`K  
    c!ul9Cw  
    wqasI@vyu  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 W%-`  
    qy( kb(J  
    7. 总结 ) >H11o{&  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 "Q.KBX v/  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 kTfE*We9  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 :5-t$^R  
     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。 \uyZl2=WWa  
    n_/;j$h  
     
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