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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。 |@d}O8  
    K :kb&W  
    1. 建模任务 /I1n${{5  
    :WsHP\r  
    jKo9y  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 iq?T&44&  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Z_edNf }|  
    )MLbE-@  
    2. 建模任务:正弦光栅 J7C?Z  
    x!vyjp  
    x-z方向(截面视图) BTYYp1  
    B/qN1D]U.  
    9W+DW_M  
    光栅参数 |(2#KMEWa  
     周期:0.908um sDR Av%w  
     高度:1.15um Xit@.:a;  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) -ah)/5j  
    _~{J."q  
    3. 建模任务 ){z#Y#]dP  
    )db:jPkwd  
    Q`6hJgyL  
    m/jyc# L:u  
    m #G,m  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 >mpNn  
    Mk=*2=d  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 [s\8@5?E  
    C[hNngb7R  
    8a]g>g  
    MK@rx6<9  
    4. 光滑结构的分析 mxBx?xM-  
    0v9i43[S|J  
    !Q<3TfC  
    Vgkj4EE  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 l:bbc!3  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ZMr[:,Jp  
    oM^vJ3  
    Cg%Owe/E?0  
    2hso6Oy/v{  
    5. 增加一个粗糙表面 nk_X_y  
    iOCs% J  
    +-SO}P  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 zHg=K /  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 W8u&5#$I  
    YlT&.G  
    F(Zf=$cx  
    g.blDOmlc  
    i%F2^R@!q/  
    Z__fwv.X[  
    |uz\XK  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 W1Fhx`  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 2A =Y  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ,UC|[-J  
    "VHT5k  
    k h*WpX  
    !>ZBb\EyK  
    6. 对衍射级次效率的影响 Vr"'O6  
    \CE+P5  
    KF@%tR}V{  
    粗糙度参数: VAjl?\}6  
     最小特征尺寸:20nm 6/Yo0D>M$  
     总的调制高度:200nm #O,w{S  
     高度轮廓 8.^`~ta  
    @jjxgd'%&  
    T][c^K*  
    E BoC,{R#  
    wu11)HFL|z  
     效率 cyP+a  
    Mae2L2vc  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响  t5S|0/f  
    #Tag"b`  
    zFipuG02  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 5 8L@:>"  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 0)\(y   
    {R[V  
    s?;V!t  
    7mv([}Va  
     效率 >gq=W5vN(  
    :RZ'_5P[If  
    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。 aO?KRn  
    -kP2Brm  
    粗糙度参数: Q>;Aq!mr=  
     最小特征尺寸:40nm j jv'"K2  
     总调制高度:200nm w)qmq  
     高度轮廓 D'{ o3Q,%K  
    |HJ`uGN<b  
    w 8cnSO  
    \>EUa}%xn  
     效率 S;iD~>KP  
    |F'eT 4  
    RtxAIMzh?  
    KyDd( 'i  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 0$Zh4Y  
    )' ,dP)b  
    p14$XV  
    粗糙度参数: : 4lR`%  
     最小特征尺寸:40nm A,4} $-7  
     全高度调制:400nm [AD%8 H  
     高度轮廓 'Cz]p~oF  
    e$Y7V  
    ?v F8 y;Jh  
     效率 6 !fq658  
    wa&:86~l?  
    [Q6$$z92Q  
    2JeEmG9  
    l +`CgYo  
     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。 8F)9.s,*  
    LS# _K-  
    7. 总结 673G6Nk  
     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)。 {+kWK;1  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 X.q#ZpK  
     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。 U}=H1f,  
     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。 xs "\c7pC  
    (f#{<^gd  
     
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