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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。 J>p6')Y6~  
    Z2D^]  
    1. 建模任务 4Bz:n  
    z6;6 o!ej  
    ~l"]J'jF"H  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ![9um sx  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 =`Lci1#pu}  
    'j(F=9)  
    2. 建模任务:正弦光栅 %+HZ4M+hV  
    3  G_0DS  
    x-z方向(截面视图) aGq1 YOD[$  
    r6gfxW5  
    Bw25+l Px  
    光栅参数 Tqj:C8K{  
     周期:0.908um 4Be'w`Q {  
     高度:1.15um u4vyj#V  
    (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) szC<ht?z  
    H?_>wQj&  
    3. 建模任务 K2 6`wt  
    8(ej]9RObU  
    iR]K!j2  
    K$/&C:,Q  
     jH>`:  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 TP{2q51yM  
    O QGKH6q  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 -+{<a!Nb  
    ???`BF[|  
    ,9Si 3vn  
    c8 Je&y8  
    4. 光滑结构的分析 %8{nuq+c  
    "."ow|  
    h0a|R4J  
    F<TIZ^gFP  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ~sT1J|  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% J"~!jrzBh(  
    5yk#(i 7C  
    ez<V  
    %%FzBbWAO  
    5. 增加一个粗糙表面 gy>B 5ie  
    oju,2kpH7#  
    55Ya(E  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 =}zSj64  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 50""n7I<%  
    ir|c<~_=  
    e2^TQv2(=e  
    nO+R >8,Q  
    Kf1NMin7  
    ,49Z/P  
    {$g3R@f^~  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 /mXxj93UA  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 '^)}"sZ@G  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 >#VNA^+t  
    m~0Kos%^*b  
    1xI  
    R*/s#*gmL  
    6. 对衍射级次效率的影响 Z@(KZ|  
    EpH_v`  
    3$wK*xK  
    粗糙度参数: RdBIbm  
     最小特征尺寸:20nm |j~l%d*<w  
     总的调制高度:200nm YPW UncV  
     高度轮廓 ?4^ 0xGyE  
    aW-6$=W  
    m!5Edo-;<  
    E!_3?:[S_  
    "VDMO^  
     效率 u'nQC*iJb  
    yzT4D>1,  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 iX[g  
    .,20_<j%=  
    k!Q{u2  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm @VPmr}p:{  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Q(36RX%@  
    Wy%FF\D.Y  
    h+ud[atk.  
    /3&MUB*z&y  
     效率 |{v#'";O:  
    | kP utB  
    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。 VD< z]@  
    T+^c=[W  
    粗糙度参数: bf|ePGW?  
     最小特征尺寸:40nm NBHpM}1xtU  
     总调制高度:200nm v2_` iwE  
     高度轮廓 hJsP;y:@Lm  
    ^=5x1<a9$  
    ^qnmKA>"F  
    YZ`SF"Bd(  
     效率 GC:q6}  
    $xWUzg1<U  
    vd)zvI  
    \5 rJ  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 k/D{&(F ~  
    `CI_zc=jx  
    =J4|"z:  
    粗糙度参数: le]~Cy0  
     最小特征尺寸:40nm SiUu**zC  
     全高度调制:400nm [}]yJ+)  
     高度轮廓 1)MDnODJ  
    ZP5 !O[Ut  
    uZZRFioX|  
     效率 9v[V"m`M  
    =MMd&  
    A&bj l[s  
    9 @xl{S-  
    Q2D!Agq=D  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 HC/z3b;  
    |/vJ+aKq  
    7. 总结 E^zfI9R  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 naW!b&:  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 y?3.W  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 //_H _ue$  
     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。 " X8jpg  
    {eV8h}KIl  
     
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