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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。 E&`Nh5JfC  
    OsqN B'X  
    1. 建模任务 <\ `$Jx#  
    k(t}^50^j  
    mN |r)4{`  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 piy`zc- yu  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 *=AqM14 @  
    >w+HHs/$wK  
    2. 建模任务:正弦光栅 A9BX_9}]  
    #bX9Tu0  
    x-z方向(截面视图) 8CbXMT  
    nUS| sh  
    #bH_Dg5I  
    光栅参数 _8,()t'"  
     周期:0.908um  -I.d}[  
     高度:1.15um A@hppaP!  
    (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) ag-f{UsTy  
    @$9'@")  
    3. 建模任务 T*g:# ^4  
    HpZ1xT  
    Zf$Np50@(  
    ~6YMD  
    bKg8rK u  
    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。 >P6BW  
    &i+Ce  
     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。 B"yFS7Rrj  
    =X\^J  
    ,R%q}IH#  
    SZaS;hhhHu  
    4. 光滑结构的分析 R^?/' dr  
    oND@:>QBF  
    S*o[ZA   
    hj'(*ND7z  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 HY)-/  
     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% f+8wl!M+6  
    8>hwK)av  
    )nL`H^  
    V|(H|9  
    5. 增加一个粗糙表面 4=<tWa|@9  
    I:K"'R^  
    ^[:p|U2mA  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 !;?+>R)h  
     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。 cufH?Xg<  
    M5gWD==uP  
    S<'[%ihx  
    ,) J~,^f6  
    $Y69@s%f  
    4R18A=X  
    i3rH'B -I.  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Fu!RhsW5j  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 'yMF~r3J  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 &=VDASEu  
    sI{ M  
    qkiI/nH3  
    s"t$0cH9  
    6. 对衍射级次效率的影响 L 4!{h|  
    ty8v 6J#  
    H$y-8-&)  
    粗糙度参数: ]]zPq<b2  
     最小特征尺寸:20nm J0@X<Lt U  
     总的调制高度:200nm hCC<?5q  
     高度轮廓 Y1]n^  
    c%MW\qx  
    '&\kxNglJ  
    C.FI~Z  
    HDF |{  
     效率 nDHTV !]<  
    Z]B~{!W1  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 !QvZ<5(  
    Uu`9 "  
    _H5o'>=  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm MdvcnaCG  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 xL\0B,]  
    2AMo:Jqv  
    /pT =0=  
    Ymg|4 %O@  
     效率 0N $v"uX@  
    dw*_(ys  
    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。 Y\No4w ^|d  
    N<XNTf  
    粗糙度参数: NxsBX :XDn  
     最小特征尺寸:40nm >U[j]V]  
     总调制高度:200nm ~vyf4TF<#  
     高度轮廓 oM>Z;QVRC:  
    sG F aL  
     |'B7v i)  
    V=o t-1,j7  
     效率 0@%v1Oja  
    |>dI/_'  
    . QBF`Rz  
    E>D_V@,/  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 $w`=z<2yo1  
    bcE._9@@  
    .oeX"6K  
    粗糙度参数: ]SLP}Jwy  
     最小特征尺寸:40nm u)+8S/ )  
     全高度调制:400nm NgP&.39U  
     高度轮廓 z?R|Ok  
    `u&Rsz&^  
    RO'7\xvn  
     效率 Wa{`VS  
    [J?aD`{#O  
    /7Cc#P6  
    RwpdRBb  
    L?mrba y  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 %z,m B$LY  
    `xqr{lhL  
    7. 总结 !ug8SAOaz/  
     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)。 o<pf#tifv  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 :&V h?  
     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。 BHU6t<G  
     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。 7o# I,d~  
    G}b]w~ML ~  
     
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