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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。 ]! )xr  
    $ S~%KsC  
    1. 建模任务 'hIU_  
    <+q$XL0  
    t3>$|}O]t  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 zo44^=~%  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 6#|qg*OS  
    mPG7Zy$z  
    2. 建模任务:正弦光栅 vi|Zit  
    Ay%:@j(E  
    x-z方向(截面视图) j)";:v  
    PpFsp( )x  
    yoU2AMH2D^  
    光栅参数 Rcf=J){D6  
     周期:0.908um &I)\*Ue2t  
     高度:1.15um Nb1J ~v  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) HfZtL  
    h. ^o)T  
    3. 建模任务 h>W@U9  
    9wMEvX70  
    (I~\,[  
    ^@"c`  
     qpTm  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 r<|nwFJ  
    -[$&s FD  
     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。 F.0d4:A+  
    N&x:K+Zm .  
    Pi){h~B>  
    ?K<Z kYw?  
    4. 光滑结构的分析 BSDk9Oc  
    zX~}]?|9  
    [Xh\m DU.  
    ugxw!cj  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 !0Nf9  
     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% ~p^7X2% !  
     #>bT<  
    ; 8E;  
    : I)Gv  
    5. 增加一个粗糙表面 ZqP7@fO_%  
    <m1sSghg  
    w+Vk3c5uI)  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Rf:<-C0T  
     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。 a2X h>{  
    Mr.JLW  
    {XHk6w *-  
    GA ik;R  
    u<kD}  
    h?A'H RyL~  
    JCcQd 01z  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 |z+9km7,  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 )UP8#|$#T  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 df ?eL2v  
    C fSl 54  
    ^K.*.|  
    /x/4NeD  
    6. 对衍射级次效率的影响 1MV@5j  
    J 8q  
    agW9Go_F[  
    粗糙度参数: HL8(lPgS  
     最小特征尺寸:20nm J | q^+K  
     总的调制高度:200nm '=@r7g.2  
     高度轮廓 /n8 psj  
    e/@29  
    <tW:LU(!  
    "Y(^F bs  
    Xy!&^C` J`  
     效率 ?} X}#  
    avy=0Jmj  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ENyAF%6  
    'z-D%sCA  
    Wvb Eh|y  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Wxs>osq  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 1vsu[n  
    )2]a8JVf  
    E\iJP^n  
    6y9C@5p}B  
     效率 4(8<w cL  
    9fMSAB+c%  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ?~ ?H dv  
    pX^=be_  
    粗糙度参数: K9*IA@xL  
     最小特征尺寸:40nm |i u2&p >  
     总调制高度:200nm (Z 8,e  
     高度轮廓 [G=:?J,P  
    u>m'FECXj  
    Vpw[B.v  
    on_H6Y@B52  
     效率 T*R{L  
    44j,,k  
    ,m3":{G:t.  
    o~k;D{Snr  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。  ;b|  
    Fn> <q:  
    .8x@IWJD  
    粗糙度参数: L:i+}F;M)s  
     最小特征尺寸:40nm sNf +lga0  
     全高度调制:400nm ez+yP,.#  
     高度轮廓 19) !$Hl  
    Y!it!9  
    c(CJ{>F%  
     效率 EZ `}*Yrd  
    DiR'p`b~  
    r*]uR /Z$  
    ? o sfL  
    VW~Xbyf  
     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。  Zsgi{  
    716hpj#*  
    7. 总结 fQ1 0O(`g,  
     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)。 x*J|i4  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 BJ2Q2W W  
     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。 Op90NZI#K  
     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。 mQL8QW[c  
    ;&q]X]bJ  
     
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