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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。 kG$U  
    ju?D=n@i  
    1. 建模任务 d,caOE8N  
    'nh^'i&0.  
    ~5b^Gvb?  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 H)O I&?  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ; )J\k2  
    /%w3(e  
    2. 建模任务:正弦光栅 n|f Huv  
    *.F4?i2D  
    x-z方向(截面视图) :f5"w+  
     a EmLf  
    Y|96K2BR  
    光栅参数 E*X-f"  
     周期:0.908um P+t`Rw  
     高度:1.15um As-xO~+  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) rc+}KO  
    rW B/#m  
    3. 建模任务 1=Nh<FuQ  
    r;c ILS|Xr  
    jQrw^6C  
    tKKQli4Mn4  
    e.jbFSnA  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 |#?:KvU97E  
    zyi;vu  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 p? L*vcU  
    FA3YiX(-e  
    E|v9khN(].  
    8Xjp5  
    4. 光滑结构的分析 M"Q{lR  
    C6{\^kG^j2  
    <P1yA>=3`  
    7@uhw">mX  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 =/SBZLR(9  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 5VR=D\j  
    q aZQ1<e  
    kx31g,cf]w  
    /Mmts=^Ja  
    5. 增加一个粗糙表面 Ny2. C?2  
    @m+2e C77  
    @[. 0,  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 J_rb3  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 |Pj]sh[^Y  
    <Po$|$_~  
    >JckN4 v  
    rK} =<R  
    JsD|igqF-  
    ptMDhMVW  
    'K*. ?M  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ,A9_xdv5  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ;Qq<5I"y  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ]CxD m  
    Dlqvz|X/  
    S";c7s  
    &ku.Q3xGs  
    6. 对衍射级次效率的影响 f 6 k=ew  
    '4"c#kCKL  
    !\Vc#dslt  
    粗糙度参数: _`.Wib+  
     最小特征尺寸:20nm 5DxNHEuS  
     总的调制高度:200nm 8]j*z n?,  
     高度轮廓 {U"=}j(  
    5u=>~yK+  
    SS*3Qx:[  
    o'J^kd`  
    :erfs}I  
     效率 7 tQ?av  
     BDfJ  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ,4--3 MU  
    %i5tf;x6i  
    ]@{l<ExP  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm zw[ #B #  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 =M9;`EmC  
    R1vuf*A5,  
    Q4ZKgcC  
    h,|. qfUk  
     效率 )}lO%B'K  
    d}Xb8SaE%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。 *3\N j6  
    "6q@}sz!  
    粗糙度参数: ke b.%cb=  
     最小特征尺寸:40nm S\L^ZH?[2  
     总调制高度:200nm zmhL[1qj  
     高度轮廓 _lrvK99  
    U%)-_ *`z  
    {H3B1*Dk  
    Zk~~`h  
     效率 d.$0X/0  
    d.yATP  
    =z!/:M  
    {uN-bl?o  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 [\-)c[/  
    Y_nl9}&+C0  
    BU.O[?@64  
    粗糙度参数: z1nKj\AM2  
     最小特征尺寸:40nm DT3"uJTt  
     全高度调制:400nm B$ jX%e{:S  
     高度轮廓 MO%+rf0~w  
    9AJ"C7  
    ),J6:O&  
     效率 _ %G;^ b  
    !v. <H]s)  
    4JRQ=T|P7I  
    E V@yJ]  
    x Nb7VUV7  
     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。 tMH 2  
    vj9'5]!~q  
    7. 总结 (_]D\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)。 @MP;/o+  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 gg/2R?O]  
     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。 q $PO. #  
     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。 Q^*4FH!W  
    u#UtPF7q  
     
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