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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。 UC{Tmf  
    fj,]dQ T  
    1. 建模任务 e9e7_QG_-  
    }?vVJm'  
    R]8^ @i1  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 G"._]3 CPF  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 48  |u{  
    +CF"Bm8@  
    2. 建模任务:正弦光栅 :lGH31GG  
    8fI&-uP{g  
    x-z方向(截面视图) k=o>DaEh(  
    qV`JZ\n  
    X8Ld\vZYn  
    光栅参数 (K>=!&tlp=  
     周期:0.908um P O{1u%P  
     高度:1.15um u^{6U(%  
    (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) IC:wof "  
    yk<$XNc  
    3. 建模任务 %C^%Oq_k  
    Q#$#VT!F  
    u|'}a3  
    |>2IgTh1a  
    = e>#oPH  
    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。 Ad@Odx=o*R  
    Q'mLwD3>  
     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。 6QC=:_M;  
    /e0cx:.w  
    ju= +!nGUa  
    zJJ6"9sl  
    4. 光滑结构的分析 M zbs#v0  
    |0jmOcZF  
    J"TM[4^\Y  
    k5=VH5{S  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 &K*x[  
     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% n!*uv~%$  
    +uY)MExs2  
    5v uB87`  
    ~il{6Z+#n  
    5. 增加一个粗糙表面 lv* fK  
    3nJd0E  
    xa?#wY b  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。   ps*dO  
     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。 nvdo|5  
    [v!TQwMU  
    sMikTwR/^  
    >(t_  
    {MaFv  
    ZPISclSA+  
    Q6|~ks+Y  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 |4F 3Gu  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 DG&[.dR+  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 J f,)Y>EI  
    'xC83}!k  
    gtBnP~zT\B  
    us^2Oplq<  
    6. 对衍射级次效率的影响 3/w) mY-o  
    f~3_Rv!  
    1YklPMx6  
    粗糙度参数: mu1Lgs$;  
     最小特征尺寸:20nm l-N4RCt h  
     总的调制高度:200nm [uh$\s7  
     高度轮廓 _(q|W3  
    r95l.v  
    'Si 1r%'m#  
    -[I}"Glz:  
    XU}|Ud562  
     效率 +Y^_1  
    Dw@0P  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 f8DF>]WW  
    osJ;"B36  
    Ikkv <uY  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm S&C  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 _Vs\:tygs  
    E,#J\)'z  
    nj7wc9z4  
    IkU:D"n7  
     效率 +;}XWV  
    m,~ @1  
    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。 O!b >  
    nr#DE?  
    粗糙度参数: N|,6<|  
     最小特征尺寸:40nm amL8yb  
     总调制高度:200nm %EZG2JjO)  
     高度轮廓 !zw)! rV=  
    8%UI<I,  
    y<G@7?   
    1|L3} 2  
     效率 rf%E+bh4  
    :(,Eq?  
    ugM,wT&~Y  
    BVx: JiA  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 4s!rrDN  
    p2|BbC\N  
    kQR kby  
    粗糙度参数: Q1G?e,Q  
     最小特征尺寸:40nm f3 lKdXnP  
     全高度调制:400nm 4JTFdbx  
     高度轮廓 o,!r t1&0  
    X5'QYZ6kv  
    2VOdI  
     效率 V}#2pP  
    R~,*W1G6sF  
    .TN9N  
    a*}ZT,V  
    CW(]6s u{  
     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。 zS*X9|p  
    bF88F_  
    7. 总结 '"H'#%RU  
     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)。 H1PW/AW  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 D?u*^?a2  
     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]?#]3XBNo  
     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。 ! K~PH  
    zMT0ToG  
     
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