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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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    离线infotek
     
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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。 $:(z}sYQ7  
    %oR>Uo  
    1. 建模任务 <;aJ#qT  
    x+K gc[r  
    .ByU  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 f'i6QMk\&  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 .5 ]{M\aA  
    x`#22"m  
    2. 建模任务:正弦光栅 (ZS/@He  
    ,b4g.CV  
    x-z方向(截面视图) 1c / X  
    !M,h79NM  
    2p+C%"n>  
    光栅参数 ^:+Rg}]W^  
     周期:0.908um * O5:  
     高度:1.15um VJ*\pM@no  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ZzT&$J7]`{  
    ",T` \8&@e  
    3. 建模任务 {!MVc<G.  
    YQ+^  
    P sp^@  
    e+l\\9v  
    m!0N"AjA  
    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。 Ajg\aof0{  
    #%4=)M>^  
     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。 (2d3jQN`  
    ![).zi+m  
    z|Ap\[GS  
    M}u1qXa  
    4. 光滑结构的分析 l0. FiO@_Q  
    W-ez[raY  
    8ZW?|-i  
    l^ Rm0t_  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Hv8H.^D>  
     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% -<PC"B  
    "ee'2O  
    KxX[ S.C  
    5a6VMqQ6  
    5. 增加一个粗糙表面 Ox|TMSb^  
    R3Ee%0QK  
    6< >SHw  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Co[n--@C  
     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。 x~z_,':  
    fx]eDA|$e  
    jWSb5#Pw  
    yjFe'  
    S+iP^*L,c  
    <XvYa{t]{  
    Hit Ac8  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 /K@$#x_{  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 # ) `\!)?  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 u1N1n;#  
    P.h.M A]  
    .&PzkqWZ  
    V~[:*WOX  
    6. 对衍射级次效率的影响 Yg&` U^7]B  
    @/ k x er  
    f1J %]g!  
    粗糙度参数: 6g~+( ({lQ  
     最小特征尺寸:20nm ;iQp7aW{$  
     总的调制高度:200nm GG+5/hU  
     高度轮廓 ;y OD  
    ;NP[_2|-,  
    ]L8q  
    .it2NS  
    x9~[HuJ  
     效率 vK:QX$b  
    O_AGMW/2+  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 g|4w8ry  
    ,T{oy:rB  
    JhJLqb@q  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm A0>x9XSkJ  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 }[v~&  
    `iQqhx  
    A9;0y jae  
    u7#z^r  
     效率 K$ AB} Fvc  
    iadkH]w  
    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。 f?maa5S  
    c D7FfJ  
    粗糙度参数: cgN>3cE  
     最小特征尺寸:40nm fI]bzv;  
     总调制高度:200nm mW +tV1XjG  
     高度轮廓 'evv,Q{87  
    >A=\8`T^  
    />F.Nsujy  
    bE4HDq34  
     效率 SK-W%t  
    dhtb?n{  
    'F7VM?HBfg  
    [O 1|75  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 KoF iQ?  
    +v-LL*fa  
    u|OtKq  
    粗糙度参数: !.-.#<<_a  
     最小特征尺寸:40nm 7kd|K b(  
     全高度调制:400nm kc Y,vl  
     高度轮廓 Ag6uR(uI  
    >{t+4p4k.  
    mgcN(n1  
     效率 eM }W6vIn  
    =<.F3lo\s  
    Y 1y E  
    3I*uV!notJ  
    &O*ENpF  
     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。 eEP( ).  
    l{Er+)a  
    7. 总结 -l[jEJS}  
     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%/yxi  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 M5O'=\+,F  
     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。 |^ iA6)Q  
     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。 _l T0H u  
    h[Mdr  
     
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