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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。 TZ]Gl4 @  
    ]lG\t'R  
    1. 建模任务 gV>\lMc[-%  
    bg. KkJMrR  
    *==nOO9G  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 }Q(I&uz  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 %),O9*[9  
    ~ ?_Z!eS  
    2. 建模任务:正弦光栅 %NoZf^ ?  
    !{0!G  
    x-z方向(截面视图) bW3o%srxa  
    6Izv&  
    p=T\3_q  
    光栅参数 <b40\Z{+  
     周期:0.908um daNIP1Qn  
     高度:1.15um 2DQC)Pe+z  
    (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) iKKWn*u  
    _n gMC]-T  
    3. 建模任务 ) O^08]Y g  
    MUl+Oy>  
    RuuU}XQ  
    q|2C>{8  
    jX,~iZ_B  
    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。 0g)mf6}o  
    V lNzm  
     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。 =Z$6+^L  
    X y<KvFy  
    ;OyM~T gI  
    V(0[QA  
    4. 光滑结构的分析 ylJlICK  
    a{,t@G  
    [J 3;U6  
    6w ,xb&S  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 y}`%I&]n  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Ymvd= F   
    bhYaG i0  
    \ed(<e>  
    *k$&Hcr$  
    5. 增加一个粗糙表面 Q+dI,5YF  
    _v,n~a}&  
    df\>-Hl  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ?H?r!MZ%  
     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。 DdgFBO  
    Q4*cL5j  
    UW3F)  
    )]R8 $S  
    ZC-N4ESr  
    @gz?T;EC  
    `r V,<  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 }J`Gm  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 2XpGgG`2`C  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ".4^?d_^VF  
    g!uhy}  
    10 ^=1@U  
    @pz2}Hd |  
    6. 对衍射级次效率的影响 v\C+G[MV 7  
    7Cjrh"al"  
    |/$#G0X;H  
    粗糙度参数: 7;{F"/A  
     最小特征尺寸:20nm jF8ld5|_|  
     总的调制高度:200nm ImVe 71mh  
     高度轮廓 k6\c^%x  
    LTHS&3% 2  
    i%2K%5{)$D  
    COafVlJ,l  
    Tj:F Qnx  
     效率 2~ a4ib  
    JI(|sAH  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 )uP= o  
     "(xu  
    78wcMQNX9  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm kQ+5p Fo3  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 04:Dbt~=?p  
    |u[gI+TUE  
    ^.Q),{%Xo  
    .:}\Z27-c  
     效率 Zh$Z$85p  
    r|+Zni]  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 &* iiQ3  
    Rk<:m+V=  
    粗糙度参数: A|^?.uIM  
     最小特征尺寸:40nm +7w>ujeeJA  
     总调制高度:200nm ]@EjKgs  
     高度轮廓 53A=O gk8S  
    \c)XN<HH  
    |d$aIS O`  
    vs +N{ V  
     效率 0#G"{M  
    Z:}^fZP  
    K^+B"  
    S1."2AxO  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ocvBKsfhE`  
    A<&9   
    x =k$^V~  
    粗糙度参数: v-o/zud]]  
     最小特征尺寸:40nm W!g ,  
     全高度调制:400nm Z6I!4K  
     高度轮廓 \hz)oC   
    Z'E@sc 9  
    ()iJvf>@  
     效率 f' eKX7R  
    D~<GVp5T  
    (/^&3xs9  
    DE[y&]/C{  
    >z2 {D7  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 |R4](  
    cWi2Sls  
    7. 总结 UCQL~  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 (L\tp> E-  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ^0 t`EZ$  
     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。 wG B'c's*  
     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。 eWFlJ;=  
    *oF{ R^  
     
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