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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。 o56UlN  
    y.,li<  
    1. 建模任务 k* e $_  
    >mUSRf4  
    }Q-%ij2  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 5}|bDJ$%_  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 *Q!I^]CR  
    F [S'l  
    2. 建模任务:正弦光栅 & oj$h  
    )n{9*{Ch  
    x-z方向(截面视图) NhRKP"<CO  
    tBtmqxx  
    3,dIW*<**  
    光栅参数 G"|c_qX  
     周期:0.908um `-yiVUp1:z  
     高度:1.15um -Zfq:Kr  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ]\6*2E{1m  
    K [R.B!;N  
    3. 建模任务 0fAo&B  
    4Pkl()\c  
    LLU]KZhtY|  
    Nc\jA=  
    ['DYP-1J  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 7$A=|/'nSA  
    7f]O /  
     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。 %~EOq\&  
    3dB{DuQ  
    |TRl >1rv  
    sL4+O P-  
    4. 光滑结构的分析 q?=_{oH9  
    a'|/=$  
    Gi Max  
    jUCDf-_ m  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 '~n=<Y  
     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% 3bZ:*6W.6  
    M2piJ'T4u  
    <ql:n  
    iL;{]A'0  
    5. 增加一个粗糙表面 3fq'<5 ^  
    k56*eEc  
    4R28S]Gb  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 <I.{meDg  
     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。 ^.u J]k0  
    C sx EN4  
    wd<jh,Y  
    #)z7&nD  
    \$Aw[ 5&t  
    |v@ zyOq&b  
    naiy] oY"  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 uE^5o\To  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 o>MB8[r  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 NzC&ctPk  
    _GsHT\  
    uYMH5Om+i  
    G4QsR7  
    6. 对衍射级次效率的影响 R:Tv'I1-L  
    Oz4yUR  
    (/gMtIw  
    粗糙度参数: ~5 e 1&  
     最小特征尺寸:20nm eJ_$Etc  
     总的调制高度:200nm S)W(@R+@4  
     高度轮廓 #p/'5lA&j  
    ]Ag{#GJ5D  
    )!g@MHHL  
    ~vstuRRST  
    O+PRP"$g"  
     效率 s p&g  
    Z.3*sp0 yv  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 *(j -jbA  
    F?hGt]o  
    zD): yEc  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Na{&aqdz  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 #r;uM+  
    W0s3nio  
    2X|nPhNi  
    Yy4l -}"  
     效率 S@6 :H"  
    u!9bhL`  
    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+]1hCZ|  
    W=zp:6Z~  
    粗糙度参数: "-A@d&5.  
     最小特征尺寸:40nm eN-lz_..7  
     总调制高度:200nm @2R+?2 j  
     高度轮廓 02mu%|"  
    8npjQ;%4>  
    y3!#*NU  
    [*v- i%U}  
     效率 ;7bY>zc(w  
    n_1,-(t  
    /V f L(  
    @j+X>TD  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 .tt=\R  
    , \R,O  
    )ioIn`g^-  
    粗糙度参数: ZA8FX  
     最小特征尺寸:40nm avEsX_.  
     全高度调制:400nm m_,j)A%  
     高度轮廓 of>}fJ_p  
    *[0)]|r  
    g].v  
     效率 k=JT%  
    {6 brVN.V  
    g0"KC X  
    o!}/& '(  
    ">rt *?^  
     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。 n^$HC=}S  
    kq=tL@W`0}  
    7. 总结 iYl$25k/1  
     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)。 4Vrx9 sA1  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 _~_6qTv-d  
     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。 ?%RR+(2m  
     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。 v m)'C C  
    <]kifiN#  
     
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