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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。 PtgUo,P  
    yv3my aS  
    1. 建模任务 ?rBj{]=  
    AZl=w`;/O%  
    7%7_i%6wP  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 >5^Z'!Z"  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 &OI=r vDmo  
    z[t$[Q g  
    2. 建模任务:正弦光栅 4D58cR}  
    Kq{s^G  
    x-z方向(截面视图) {+C>^b  
    7ZZSAI  
    O)9T|, U  
    光栅参数 5j ]}/Aq  
     周期:0.908um a S<JsB  
     高度:1.15um Z]SCIU @+  
    (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) HwU \[f  
    ;7m>40W  
    3. 建模任务 &q":o 'q  
    #G*z{BRQ  
    gVG :z_6  
    ; $y.+5 q  
    $ng\qJ"HF  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 up:e0di{  
    K] Eq"3  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 )3..7ht3^5  
    tkuN$Jl  
    a?JU(  
    ie$=3nZJ}  
    4. 光滑结构的分析 l>qCT  
    cOUO_xp(  
    {.!:T+'Xi\  
    .5 dZaI)  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ,Y`C7Px  
     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% ^2mXXAQf7^  
    ,/d-o;W  
    <|2_1[,sl  
    "V9!srIC  
    5. 增加一个粗糙表面 ]AHUo;(f%  
    pnqjAT GU  
    2}}~\C}o+  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 LG,RF:  
     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。 jM7}LV1Ck  
    DG:=E/@  
    y!v$5wi  
    g:2/!tujL  
    Aga7X@fV(  
    _aD x('  
    ~Yr.0i.W  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 0c3G_I=  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Jx{,x-I  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 2XI%4  
    )E4COw+  
    +pF z&)?  
    r} ,|kb  
    6. 对衍射级次效率的影响 2#E;5UYu  
    +QHhAA$  
    ]7VK&YfN  
    粗糙度参数: Mq7|37(N[  
     最小特征尺寸:20nm P0z "Eq0S  
     总的调制高度:200nm P{qn@:  
     高度轮廓 &c\8` # 6  
    K GI]W|T  
    tP:xx2N_  
    Awr]@%I  
    #15q`w  
     效率 'PO1{&M  
    lO) B/N&  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 3$kZu  
    S`l CynGH  
    /z'j:~`E  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm keWgbj  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 *Zc-&Dk:Ir  
    1u` Z?S(  
    Fj&vWj`*  
    un /eS-IIh  
     效率 H{}6`;W  
    HwGtLeB"  
    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。 jG^~{7#  
    #/ 4Wcz<  
    粗糙度参数: zCQv:.0L  
     最小特征尺寸:40nm Z g'[.wov  
     总调制高度:200nm %kUJ:lg;d  
     高度轮廓 \GWq0z&  
    S_QDYnF)`  
    6 S&#8l  
    D{4 Y:O&J  
     效率  z7K?rgH  
    Qz<-xe`o8]  
    ^ ID%pd  
    YW'Y=*  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 lu{}j4  
     AH} nTm  
    EtL=_D-  
    粗糙度参数: >2|#b  
     最小特征尺寸:40nm &B.r&K&  
     全高度调制:400nm )N=wJN1  
     高度轮廓 *\`C! r  
    %z.G3\s0  
    dqe_&C@*O  
     效率 ,S8Vfb &  
    c]LH.  
    ZHBwoC#5}  
    f*I5 m=  
    J\%:jg( m  
     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。 z6!X+`&  
    OYzJE@r^  
    7. 总结 A1@-;/H3  
     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)。 z=xHk|+'  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @Yg7F>s  
     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。 \x+DEy'4;5  
     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。 b'&pJ1]]}  
    gPf aiVY  
     
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