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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。 ?pp|~A)b  
    k/#321Z  
    1. 建模任务 )@.6u9\  
    = M/($PA  
    7{DSLKtN  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 x5nw/''[2  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <<ifd?  
    92D f.xI}  
    2. 建模任务:正弦光栅 ef(OhIX  
    tv7A&Z)Rh  
    x-z方向(截面视图) 9iQc\@eGd  
    -D30(g{O  
    &H@OLyC  
    光栅参数 9^1.nE(R&  
     周期:0.908um ]$a,/Jt  
     高度:1.15um r081.<  
    (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) ;AK@Kb  
    G~Mxh,aD$>  
    3. 建模任务 g_t1(g*s  
    sAU!u  
    ob;$yn7ZO1  
    :f58JLX  
    p4'Qki8Hd  
    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。 +zLh<q0  
    N|L Ey  
     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。 OQm-BL   
    (GJW3  
    ZQPv@6+oY  
     } h0 )  
    4. 光滑结构的分析 nd1%txIsr  
    a8!/V@a  
    Yv[j5\:x  
    ^qlfdf  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %o9;jX  
     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% Yhkn(k2  
    ,k5b,}tN  
    c|^#v8x^/  
    $f^ \fa[  
    5. 增加一个粗糙表面 s9-aPcA  
    92HxZ*t7km  
    _~b$6Nf!83  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ;/phZ$l  
     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。 `CXAE0Fx  
    tag~SG`ov  
    :. ja~Q  
    +W P  
    g0BJj=  
    SXx2   
    fhZD#D  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 1"Z61gXrz  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 f}1R,N_fC  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 V=,VOw4  
    {|~22UkF[V  
    _,JdL'[d  
    ]M;aVw<!  
    6. 对衍射级次效率的影响 s1eGItx[w  
    #D-L>7,jA  
    -gpF%g`H  
    粗糙度参数: BiUOjQC#  
     最小特征尺寸:20nm >=_Z\ wA  
     总的调制高度:200nm )Ekp <2B:0  
     高度轮廓 nUL8*#p-  
    $m;rOKVU  
    8[|RsM   
    L[Dr[  
    Ox` +Z0)a  
     效率 =A,6KY=E  
    MWS=$N)v*  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ;(0E#hGN  
    3d2|vQx,K  
    |oSx*Gh  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm j<LDJi>O  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 8Jd\2T7h  
    b'N(eka  
    prC1<rm  
    Q`dzn=  
     效率 P%6-W5<  
    P2S$Dk_<\X  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 vbeYe2;(  
    q+/c+u?=^  
    粗糙度参数: x*A_1_A  
     最小特征尺寸:40nm F~cvob{  
     总调制高度:200nm zd+_ BPT  
     高度轮廓 qe!\ oh  
    ",\,lqV  
    G6N$^HkW?  
    Vn`-w  
     效率 [4qx+ypT  
    }?pY~f  
    S[bFS7[  
    _z<y]?q  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 c8cV{}7Kb  
    (1r.AG`g  
    tkFGGc}w\  
    粗糙度参数: k:Iz>3O3]  
     最小特征尺寸:40nm wj fk >  
     全高度调制:400nm 2[W1EQI  
     高度轮廓 \@6nRs8b|N  
    3%<Uq%pJ  
    KrhAObK  
     效率 &J)q_Z8  
    idLysxN  
    vxxa,KR/y  
    R0R Xw  
    8#gS{   
     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。 0ivlKe%  
    GUJaeFe  
    7. 总结 \4RVJ[2  
     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)。 .:KZ8'g3}  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 l^s\^b=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。 ?NZKu6  
     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。 :wJ=t/ho  
    { jnQoxN  
     
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