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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。 tUrwg  
    s0/[mAY  
    1. 建模任务 sfUKH;xC  
    Osj/={7g  
    M[}aQWT$v  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Z{p)rscX  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 M#'j7EMu  
    /l.ox.4z#  
    2. 建模任务:正弦光栅 c&]nAn(  
    up^D9(y\  
    x-z方向(截面视图) {zmh0c; |  
    PSR21;  
    sSdnH_;&  
    光栅参数 %]iE(!>3oy  
     周期:0.908um cZFG~n/  
     高度:1.15um g=q1@)  
    (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) %.nZ@';.  
    *$6dNx  
    3. 建模任务 )^q7s&p/  
    KJQW))%e  
    iQ7S*s+l5O  
    mDB?;a>  
    a%igc^GS2  
    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。 by0@G"AE+  
    6!Z>^'6  
     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。 L&nqlH@+~  
    mcgkNED  
    %+F%C=GqI  
    %c`P`~sp  
    4. 光滑结构的分析 m&&Y=2  
    =IC cN|  
    i7#PYt  
    ,!i!q[YkL9  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ijuIf9!  
     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% NB@TyU  
    Fr{}~fRW<  
    {!]7=K)W9  
    K>_~zWnc  
    5. 增加一个粗糙表面 AJWV#J%nB  
    "$6 .L^9W  
    6upCL:A~r  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 )u67=0s2i+  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 TTQ(\l4  
    /jB 0  
    +.Cx.Nf(  
    z c4l{+3  
    6vL+qOdx  
    A."]6R<  
    E|`JmfLQu  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 T^F9A55y  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 `= FDNOwp  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 VQe@H8>3  
    ;"T,3JQPn6  
    R|OY5@  
    48p< ~#<W\  
    6. 对衍射级次效率的影响 'qt+.vd  
    Qi?xx')  
    +ia N[F$  
    粗糙度参数: k'b'Ay(<  
     最小特征尺寸:20nm ,2*x4Gycb  
     总的调制高度:200nm \7elqX`.yY  
     高度轮廓 9&VfbrBM  
    ^PrG5|,s  
    YVT\@+C'  
    p*l]I *x'<  
    0n('F  
     效率 PZB_6!}2[F  
    UL<*z!y  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 wz1fl#WU  
    )(`HEl>-9c  
    Hs>|-iDs(  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Z?AX  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 F4$N:J kl  
    -!JnyD   
    -ZKo/ N>6}  
    XaH%i~}3  
     效率 _`LQnRp(  
    ouO<un  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ![}q9aeT  
    ^}\!Sn  
    粗糙度参数: p^/6Rb"e  
     最小特征尺寸:40nm ;VlA~tv  
     总调制高度:200nm \&Bvh4Q  
     高度轮廓 ~SD8#;v2  
    Vub ($  
    =Ti[Q5SZ  
    *!p#1fE  
     效率 U) B^R  
    ,- FC  
    kntM  
    <-avC/M$d  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 .e|VW)  
    "1X@t'H38  
    v$_YZm{!<  
    粗糙度参数: z&@O\>Q  
     最小特征尺寸:40nm hErO.ad1o  
     全高度调制:400nm -Uu65m~:{k  
     高度轮廓 Qe,aIh  
    p#DJow  
    s+RSAyU  
     效率 {T2=bK~  
    Kp.d#W_TX  
    :i8B'|DN5  
    LRa^x44  
    cQOc^W  
     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。 ,rZp(moj  
    ,ag:w<km  
    7. 总结 y^xEZD1X6-  
     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)。 G$T#ql  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 [ _N w5_  
     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。 20Rj Rd  
     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。 $lYy`OuC  
    I&lb5'6D  
     
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