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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。 nJ2l$J<  
    ,9W0fm \t  
    1. 建模任务 t(}&<<1Bz  
    E7*1QR{Q  
    eaF5S'k 4$  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 j7"E0Wc^o_  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 EcwH O  
    |bd5aRS9  
    2. 建模任务:正弦光栅 ?]5wX2G^|J  
    ^Ko0zz|R/  
    x-z方向(截面视图) -Ca.:zX  
    |vEfE{  
    E 8,53$  
    光栅参数 _^&oNm1  
     周期:0.908um I`5MAvP  
     高度:1.15um i<=@ 7W  
    (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) fI"`[cA"]  
    qn4Dm ^  
    3. 建模任务 <_42h|-  
    /dWuHS  
    r2U2pAy#  
    -AcQ_dS  
    )[qY|yu  
    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。 t'[vN~I'  
    /B}]{bcp$  
     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。 C'zMOR6c  
    N#ex2c  
    z!RA=]3h  
    ,[cWG)-  
    4. 光滑结构的分析 FIG5]u  
    45ct*w  
    BAzqdG  
    k^ZUOWmU|  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 uiiA)j*!  
     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% yChC&kX Z+  
    kMwt&6wS  
    urtcSq&H'  
    '# (lq5 c  
    5. 增加一个粗糙表面 TxxW/f9D  
    ^z)lEO  
    ;#f%vs>Y7i  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 egP3q5~  
     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。 n,V`Y'v)  
    O`@$YXuD  
    XP{ nf9&  
    z{ymVd0#  
    4tq>Lx^5U  
    ]FFU,me2  
    ef53~x  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 KP:O]520  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 M{nz~W80  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 -$T5@  
    &4{%3w_/  
    KJ(zLwQ:  
    ef,6>xv  
    6. 对衍射级次效率的影响 Z;%qpsq  
    ngdVRJL  
    =}Cb?C[;  
    粗糙度参数: RNi&OG(  
     最小特征尺寸:20nm 59EAqz[:  
     总的调制高度:200nm RmzK?muk  
     高度轮廓 '{7A1yJnY%  
    xRaYm  
    uO":\<1#  
    ]v9<^!  
    Zr$PSp}  
     效率 -Mv`|odY/  
    +;*])N%q  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 "%}PVO!  
    k+s<;{  
    f$H"|Mb e  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm <-lz_  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 <BO|.(ys  
    Wt4!XV  
    xQmk2S` y  
    Zj}DlNkVu  
     效率 qv,|7yw{  
    kB~ :HQf  
    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。 R'9TD=qEK  
    #z5'5|3  
    粗糙度参数: wS:323 !l$  
     最小特征尺寸:40nm n P69W  
     总调制高度:200nm H=wmN0s{<  
     高度轮廓 G=b`w;oL:  
    mBnC]$<R  
    %K%8 ~B  
    \k g2pF[V  
     效率 pf2$%lE  
    63k8j[$  
    ?.,cWKGQ}  
    ,:,c kul  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ^ qE4:|e  
    QU417EV'  
    y2<g96  
    粗糙度参数: #G]s.by('  
     最小特征尺寸:40nm }"3L>%Q5  
     全高度调制:400nm jh=:QP/  
     高度轮廓 %n-LDn  
    }7&;YAt  
    ^ S%4R'  
     效率 /,B"H@ J  
    bu$5gGWVf  
    uQ&xoDCB  
    !E$S&zVMQ  
    ['sIR+c%'O  
     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。 Bp4QHv9xqL  
    `N|WCiBV.  
    7. 总结 xXHz)w  
     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)。 al" 1T-  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 JBg",2w |C  
     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。 MiRMjQ2  
     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。 -@i2]o  
    :v&GA s6H  
     
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