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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。 xZV1k~C  
    qpXWi &g  
    1. 建模任务 Q?X>E3=U  
    *&f$K1p  
    _2N$LLbg  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Bm]8m=p  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Y/7 $1k  
    <^$<#K d  
    2. 建模任务:正弦光栅 H9CS*|q6r  
    q/n,,!  
    x-z方向(截面视图) @lvyDu6e  
    PiA0]>  
    jRL<JZ1N  
    光栅参数 R+CM`4CD  
     周期:0.908um nMJ#<'v^!2  
     高度:1.15um DY^;EZ!hb  
    (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) w}=5ElB  
    \<g*8?yFs  
    3. 建模任务 ~s5SZK*  
    [p<w._b i  
    8Ac:_Zg  
    db6mfx i  
    @*sWu_ -Y%  
    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。 AnT3M.>ek  
    _8E/) M  
     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。 e;(0(rI  
    G.UI|r /Kz  
    pa# IJ  
    Hhh0T>gi  
    4. 光滑结构的分析 z[;z>8|c  
    f`Fi#EKT  
    w`5xrqt@  
    0L/n?bf  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 " W|%~h  
     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% vuYSVI2=H  
    V 0rZz  
    y`=]T>X&x  
    R47\Y  
    5. 增加一个粗糙表面 L+q/){Dd(  
    :eCU/BC4  
    Nal9M[]c  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 &Udb9  
     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。 Cid ;z  
    Z+=@<i''  
    UNBH  
    pJtex^{!:  
    q*>&^V$M  
    X93!bB  
    WILMH`  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 >j QWn@  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 <q@a~'Ai?!  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 PAM}*'  
    \:UIc*S  
    c.e2M/  
    q0zr E5  
    6. 对衍射级次效率的影响 MpR2]k#n<  
    BGX.U\uc  
    @8I4[TE  
    粗糙度参数: AQwdw>I-FX  
     最小特征尺寸:20nm +csi[c)3E  
     总的调制高度:200nm U3dwI:cG  
     高度轮廓 (:> ,u*x%  
    W}mn}gTQ  
    W@I|Q -  
    XSyHk"g`  
    :Nz2z[W$  
     效率 ZNvEW  
    ys kO  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 OD!& .%  
    mrF58Uq;A  
    jr:7?8cH0L  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm AiO$<CS  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 W~7A+=&  
    JAem0jPC8  
    G VYkJ0,  
    _dhgAx-H)h  
     效率 #6HA\dE  
    ,tu.2VQc@  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 MjC_ (cs  
    .E8_Oz  
    粗糙度参数: kZGRxp9  
     最小特征尺寸:40nm  abfW[J  
     总调制高度:200nm IHv[v*4:  
     高度轮廓 7E79-r&n  
    GE%Z9#E  
    S(*sw 0O@+  
    ^Xq 6:  
     效率 LQRQA[^  
    :Ra,Eu  
    0?:} P  
    P"8~$ P#  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 lHPd"3HDK  
    Ni-xx9)=  
    oF1,QQ^dg  
    粗糙度参数: !u[eaLxV  
     最小特征尺寸:40nm 1e{IC=  
     全高度调制:400nm ij(B,Y  
     高度轮廓 E^/t$M|H  
    n%o5kVx0  
    8"8t-E#?  
     效率 #(N+(():  
    %,@e^3B  
    PIoLywpRn  
    P"IPcT%Ob%  
    ?kH8Lw~{5W  
     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。 2j}\3Pi  
    3yU.& k  
    7. 总结 1Vrh4g.l  
     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)。 `tA" }1;ka  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 bB1UZ 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。 i%#+\F.&  
     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。 U4C 9<h&  
    x7!L{(E3  
     
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