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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。 )6K Q"*  
    %V r vu5  
    1. 建模任务 Q[g>ee  
    F_28q15~:  
    &8kc0Z@y  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 3&H#LGoV$  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 >%qk2h>  
    z4qw*. 5  
    2. 建模任务:正弦光栅 ~Sq!P  
    +7yirp~`K  
    x-z方向(截面视图) eN*=wOh  
    hN0Y8Ia/5%  
    c?@WNv  
    光栅参数 ;Y/{q B!  
     周期:0.908um syuW>Z8s  
     高度:1.15um Xz/5 Wis4  
    (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) Xr?(w(3  
    =m<; Jx5  
    3. 建模任务 K7G|cZ/^  
    ~3]ZN'b\  
    XwI~ 0  
    \BIa:}9O  
    a/})X[2  
    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。 jZRf{  
    @|e4.(9A  
     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。 !Q-h#']~L  
    +ZuT\P&kR5  
    \0}!qG![AA  
    !v^{n+  
    4. 光滑结构的分析 c~_nO d  
    F0 yvV6;  
    M:%6$``  
    /O,>s  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Ino$N|G[  
     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% +I>u${sVx*  
    M4%u~Z:4h+  
    (s:ihpI  
    RK7vR~kf<  
    5. 增加一个粗糙表面 J[Ck z]  
    <>gX'te  
    M @|n"(P  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 bn$('  
     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。 Qqp_(5S|>  
    Se0!-NUK0  
    [C8lMEV~  
    #3b_ #+,  
    1z .  
    :htz]  
    wiwAdYEQ\  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 @W4tnM,#  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ]lT8Z-h@  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 we4k VAn  
    gD13(G98  
    >GbCRN~  
    i~};5j(  
    6. 对衍射级次效率的影响 M2pe*z  
    :i{Svb*_'  
    Ri<7!Y?l  
    粗糙度参数: 4AIo,{(  
     最小特征尺寸:20nm 1Q5:Vo^B#  
     总的调制高度:200nm u[{j;l(  
     高度轮廓 n@TK}?\UoR  
    ,A$#gLyk<  
    G_vcuCHm  
    e_<'zH_1  
    PRdyc+bf  
     效率 >,Z[IAU.x5  
    p)u?x)w=  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ;S&PLgZ  
    ax.;IU  
    S7B7'[ru  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm + :IwP  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 #Nv^F  
    K@f@vyw]  
    6-fdfU  
    Gu#Vc.e  
     效率 xJ$/#UdP  
    Z! /!4(Fh  
    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。 f:\)oIW9Kk  
    Cr7T=&L  
    粗糙度参数: R&-Vm3mc3  
     最小特征尺寸:40nm |Ix{JP"Lk  
     总调制高度:200nm Kl Kk?6 >  
     高度轮廓 zu,F 0;De  
    RXi/&'+H  
    #`HY"-7m_  
    /e:kBjysJ  
     效率  ?W3l  
    K9HXy*y49  
    n@JZ2K4  
    O)aWTI  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 cXd?48O  
    f`gs/R  
    )bgaqca_{  
    粗糙度参数: 2Y7u M;8  
     最小特征尺寸:40nm tl=H9w&@  
     全高度调制:400nm 4:I'zR5  
     高度轮廓 HM]mOmL90N  
    nOCCOTf  
    x+;a2yE~  
     效率 .eHOG]H  
     z@8W  
    m-HL7&iG$  
    L25v7U  
    }e K.\_t=  
     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。 q`0wG3  
    4Zn"K}q  
    7. 总结 mm:g9j  
     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)。 E*Z# fa  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 _C%:AFPP>  
     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。 3FgTM(  
     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。 T&q0TBT  
    IA;'5IF  
     
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