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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。 pd:7K'yaw  
    }%p:Xv@X!  
    1. 建模任务 H.\`(`6  
    g]lEG>y1R  
    n1J u =C  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 :~ pGHl  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 M2Jf-2  
    ZA+dtEE=f9  
    2. 建模任务:正弦光栅 .ojEKu+EJ'  
    [EDX@Kdq)  
    x-z方向(截面视图) N2O *g`YC  
    < mQXS87  
    tsAV46S  
    光栅参数 ?>Sv_0  
     周期:0.908um T[Zs{S  
     高度:1.15um &J)<1!|  
    (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) >=[uLY[aK  
    d #1Y^3n  
    3. 建模任务 Q]YB.n3   
    ,c4HicRJ#  
    QQBh)5F  
    >x{("``D0y  
    8@;]@c)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。 g%&E~V/g$  
    se\fbe^0  
     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。 C3}:DIn"w  
    SI=$s>1  
    h+}BtKA  
    r,Uk)xa/^  
    4. 光滑结构的分析 j{%;n40$  
    C`hdj/!A  
    LH5Z@*0#  
    &eHRn_st5b  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 E`.xu>Yyj  
     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% n9'3~qVZ  
    8M99cx*K  
    ,AP0*Ln  
    IMkE~0x4</  
    5. 增加一个粗糙表面 M]s\F(*ib  
    wtw=RA  
    \rS*\g:i  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 AJ\&>6GZ(b  
     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。 z&6_}{2,]  
     k,:W]KD  
    DZSS  
    &DLWlMGq  
    G?s9c0f  
    cUY-  
    jH< #)R  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 KqK]R6>  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ;P91'B~t  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 V|8'3=Z=  
    P8eCaZg?(3  
    .nPOjwEx&Y  
    j'D%eQI,V  
    6. 对衍射级次效率的影响 ?9`j1[0  
    w:5?ofC  
    ON,[!pc  
    粗糙度参数: k+J%o%* <  
     最小特征尺寸:20nm `D4Wg<,9  
     总的调制高度:200nm o701RG ~)  
     高度轮廓 ` ,\b_SFg  
    danPy2  
    g(@F`W[  
    ,"EaZ/Bl/  
    > Vm}u`x  
     效率 TxJk.c  
    _4by3?<c  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 B!wN%> U  
    $94lF~  
    UY3)6}g6  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm {KG}m'lx  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 76l. {TXF  
    tm~9XFQ<  
    287j,'vR  
    Z)7{~xq  
     效率 K2xB%m1LK  
    Z>g72I%X  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ~ P\4 N  
    |5^ iqW  
    粗糙度参数: YK/? mj1x  
     最小特征尺寸:40nm y\??cjWb]  
     总调制高度:200nm ?MH=8Cl1w  
     高度轮廓 k=s^-Eiu  
    pr<u 5  
    p/{%%30ke  
    NfoHQU <n  
     效率 ?/.])'&b  
    m6i ,xn  
    9K$ x2U  
    sl$6Zv-l%0  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 bW`nLiw}%  
    N3u06  
    S)EF&S(TC  
    粗糙度参数: jkk%zu  
     最小特征尺寸:40nm nvR%Ub x  
     全高度调制:400nm }ILBX4c  
     高度轮廓 ?8O5%IrJ  
    !KI^Z1dP(  
    6 wN*d 5  
     效率 02,t  
    ]!TE  
    .rBU"Rbo  
    [[[C`H@  
    JZ}zXv   
     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。 G8}owszT  
    ,1I-%6L  
    7. 总结 wqG#jC!5  
     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.v)S  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 :}NheRi  
     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。 y(DT ^>0  
     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。 f>Rux1Je4  
    \`y:#N<c  
     
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