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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。 Q(|@&83].  
    aZ#FKp^8H  
    1. 建模任务 *?)MJ@  
    uD\R3cY  
    *x36;6~W;  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 |9* Rnm_  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 i3-5~@M  
    -hd  
    2. 建模任务:正弦光栅 g~lv/.CnA+  
    V!}I$JiJ  
    x-z方向(截面视图) }:m#}s  
    ddn IKkOp  
    iZGbNN  
    光栅参数 0.MB;gm:  
     周期:0.908um -(vHy/Hz.  
     高度:1.15um P,v7twc0M  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 7e_4sxg'(3  
    ]U?nYppV  
    3. 建模任务 D8A+`W?  
    )g pN 5TDd  
    rH}|~  
    ;jP sS^X  
    d$ouH%^cGu  
    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。 UZdnsG7  
    pb!2G/,.[  
     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。 \!ZA#7  
    h ldZA  
    "~r<ZG  
    `bP`.Wm  
    4. 光滑结构的分析 O,$*`RZpx  
    Q2CGC+   
    &4Z8df!  
    CD1Ma8I8  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 r=j?0k '}]  
     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% gS(3m_  
    #}A"yo  
    V&zeC/xSq  
    $z=a+t *  
    5. 增加一个粗糙表面 |d0X1(  
    01(U)F\  
    <bcf"0A  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 *|&Y ,H?  
     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。 fTxd8an{  
    [Rj4= qq=  
    [s}W47N1  
    }T_"Vg q  
    kNuvJ/St  
    E:` _P+2p  
    Tv%7=P;r  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Tzd#!Lvm:,  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 *`a$6F7m4  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 0fc;H}B*  
    m"L^tSD~  
    *r.% /^@  
    %_ew{ff|  
    6. 对衍射级次效率的影响 JMAdsg/  
    RHsVG &<j  
    ximVh}'a  
    粗糙度参数: :k9T`Aa]  
     最小特征尺寸:20nm  l!1_~!{y  
     总的调制高度:200nm `.@udfog^0  
     高度轮廓 le:}M M  
    NSVE3  
    % J\G[dl  
    B4 bB`r  
    Mg >%EH/'  
     效率 4(8c L?J`0  
    ?;#Q3Y+  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 VjM/'V5  
    'c~SE>  
    ~,,r\Y+  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm <v1H1'gv  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 o0WwlmB5  
    rL<N:@HL  
    (~Z&U  
    olv&K(-ccI  
     效率 0 Rb3| te  
    }a OBQsnO  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 H~*N:$C  
    M|nLD+d~8  
    粗糙度参数: X$xf@|<a  
     最小特征尺寸:40nm o^@#pU <  
     总调制高度:200nm pZ Uy (  
     高度轮廓 #ChTel  
    IFW(nB(  
    X$<pt,}%  
    PY|zN|  
     效率 ll}_EUF|  
    *vQ 6LF;y  
    FOD'&Yb&  
    ^5Y<evjm  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 J"#6m&R_q  
    '*[7O2\%/  
    WiH8j$;xu  
    粗糙度参数: A}! A*z<9  
     最小特征尺寸:40nm SN|!FW.*:  
     全高度调制:400nm 6l,6k~Z9  
     高度轮廓 h0-.9ym  
    Wrbv<8}%c  
    / 1TK+E$  
     效率 iwIn3R,  
    */~|IbZ`o  
    _I)TO_L;  
    '`tFZfT  
    NXLb'mH~  
     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。 xqdkc^b  
    A46dtFD{  
    7. 总结 g3s5ra[  
     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)。 Q?hf2iw  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 bv41et+Kb  
     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。 =H: N!!:  
     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 %{q q v  
    nVlZ_72d  
     
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