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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。 7 `Du5>b8  
    8F6h#%9  
    1. 建模任务 qu{mqkfN>  
    h_ ZX/k  
    P[i\e7mR  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 &?<AwtNN  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Mtp%co)f  
    P;U@y" s  
    2. 建模任务:正弦光栅 F=Y S^  
    )x\z@g  
    x-z方向(截面视图) Bymny>.M  
    Q1V2pP+=@  
    x:-`o_Q*i  
    光栅参数 *\q8BZ  
     周期:0.908um g [L  
     高度:1.15um r*d Q5 _  
    (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) $ KQ,}I  
    y^s1t2]%  
    3. 建模任务 > V%Q O>C  
    sR79 K1*j  
    rO^xz7K^  
    FdxsU DL  
    E+{5-[Zc*$  
    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。 $c =&0yt5  
    $9H[3OZPVv  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 1uM/2sX  
    _Ex?Xk  
    pGkef0p@  
    qS]G&l6QF  
    4. 光滑结构的分析 ,cQA*;6  
    SCq3Ds^  
    <%?uYCD  
    Xw(3j)xQ  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 /0\QL+^!  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% BE4\U_]a3  
    rw*M&qg!z  
    hAAUecx  
    G"Pj6QUva  
    5. 增加一个粗糙表面 :uvc\|:s  
    `.8-cz  
    ..$>7y}  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 LUul7y'"  
     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。 MB O,\t.  
     T{Hf P  
    uu@<&.r\C  
    $i%HDt|  
    Rp eBm#E2  
    >w2f8tW`PP  
    swt\Ru6,  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 }K;iJ~kD1  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 %*p^$5L<  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 i-"<[*ePd  
    JP%RTGu  
    1>;6x^_h0S  
    _UIgRkl.  
    6. 对衍射级次效率的影响 +{^'i P  
    VO|u8Z"  
    J ~'~[,K  
    粗糙度参数: s kY0\V  
     最小特征尺寸:20nm 4w9F+*-  
     总的调制高度:200nm E6Q91Wz9f  
     高度轮廓 ]!-R<[b 6  
    v?{vg?vI  
    4K'|DO|dH  
    C=s((q*  
    2D_6  
     效率 b<\GI 7  
    oE5;|x3  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 PbQE{&D#  
    'Ye]eL,I\  
    8(uw0~GO  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm (I!1sE!?1  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 8z0Hx  
    u{pTva  
    G\uU- z$)  
    Pgx+\;w"  
     效率 vj(@.uU)  
    nDF&EE  
    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。 'l8eH$  
    %Au T8  
    粗糙度参数: +O,V6XRr  
     最小特征尺寸:40nm yq!CWXZ2  
     总调制高度:200nm i(z+a6^@|  
     高度轮廓 35}P0+  
    $Q#?`j  
    C~:b*X   
    %qONJP  
     效率 <BQ%8}  
    ud.poh~|  
    G1A$PR  
    -z&9 DWH  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Q.<giBh  
    @ljZw(  
    s~/57S  
    粗糙度参数: rdFs?hO  
     最小特征尺寸:40nm #qPV Qt  
     全高度调制:400nm RlPjki"Mg  
     高度轮廓 xL|?(pQ/BK  
    ]}5`7  
    +Z )`inw  
     效率 /Ql6]8.P  
    7%W!k zp>  
    ZjE~W>pkQ  
    <.: 5Vx(Aw  
    9'D8[p%  
     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。 ozT._ C  
    XL=2wh  
    7. 总结 [;)~nPjI  
     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)。 4;08n|C  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Qh/lT$g  
     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。 :m)c[q8  
     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。 -DA;KWYS  
    K,Lr +  
     
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