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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。  zjVBMqdD  
    .?7u'%6x?{  
    1. 建模任务 Ay7I_" %  
    ,ra!O=d~0  
    <<#-IsT  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 lej-,HX  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (_S`9Z8=  
    g ycjIy@t  
    2. 建模任务:正弦光栅 aRSGI ja<L  
    *?|LE C  
    x-z方向(截面视图) 6&8([J  
    H&K(,4u^  
    S/ YT V  
    光栅参数 O <;Au|>*  
     周期:0.908um qYD$_a  
     高度:1.15um *1F DK{  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) zTtn`j$  
    m80e^  
    3. 建模任务 %@/"BF;r  
    zrt\] h+  
    2$=U#!OtU  
    Q]j [+e  
    +ZH-'l  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 j8k5B"  
    V<X[>C'  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 oNW.-gNT  
    Y ,1ZvUOB  
    uw'>tb@  
    "B18|#v  
    4. 光滑结构的分析 Z(Styn/x  
    0$RZ~  
    Yj%hgb:)  
    wOW#A}m'vj  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Z>=IP-,>  
     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% #2*l"3.$.R  
    +tsF.Is!t  
    5^kLNNum  
    VaYL#\;c<  
    5. 增加一个粗糙表面 r\#_b4-v3h  
    R8[l\Y>Ec  
    OIi8x? .~]  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ckn0I  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 tK@|sZ>3\  
    ;#'YO1`gf3  
    71euRIW'5  
    m9yi:zT%  
    @Z0?1+k  
    JmMB=} <  
    b&q!uFP  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 2x PkQOj3  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 0r<?Ve  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 T@K= * p  
    <x&0a$I  
    tX'`4!{@+  
    .h({P#QT  
    6. 对衍射级次效率的影响 VU8EjuOetb  
    "LwLTPC2  
    xIt'o(jQH  
    粗糙度参数: 6Jrw PZB  
     最小特征尺寸:20nm b/#SkxW#S  
     总的调制高度:200nm _*&I[%I5  
     高度轮廓 SB1j$6]OR7  
    y!z2+q2  
    Q#kSp8  
    E[$"~|7|$  
    #@pgB:~lB  
     效率 DIqM\ ><  
    %@L[=\ 9  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 _v/w ,z  
    Ux[2 +Cf  
    _#\e5bE=Z  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ! qVuhad.  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 _ MsO2A  
    Bb[WtT}=  
    { ^J/S}L]  
    WdWMZh  
     效率 Zr(4Q9fDo  
    LDDg g u   
    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。 &7\=J w7w  
    X| !VjUH  
    粗糙度参数: `}r)0,Z}3  
     最小特征尺寸:40nm t4;eabZK  
     总调制高度:200nm rt rPRR\:"  
     高度轮廓 MQc<AfW3/  
    m&PfZ%'[  
    ]!c59%f=  
    enC/@){~  
     效率 MV{\:l}y  
    Y YE{zU  
    g 2LY~  
    gg0rkg  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 -/V,<@@T  
    *&vlfH  
    Wtwo1pp  
    粗糙度参数: `w6*(t:T  
     最小特征尺寸:40nm E ,kDy:  
     全高度调制:400nm >^=;b5I2K  
     高度轮廓 m&P B5s\=  
    bmOK 8  
    /IxoS  
     效率 cv{icz,%w  
    bcR";cE  
    t!8(IR  
    ; Sd== *  
    Aaw]=8 OI  
     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。 @3w6 !Sgh  
     ?v z[Zi  
    7. 总结 %jE0Z4\  
     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)。 8|LU=p`y'  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 xA'RO-a}h  
     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。 =dT  #x  
     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。 =Lh8#>T\h  
    kOE\.}~4  
     
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