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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。 />Zfx.Aj6  
    FYik}wH]  
    1. 建模任务 qdk!.A{   
    2d|^$$#`  
    FDuA5At  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 j^#\km B  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 V$DB4YM1k  
     Yf[Cmn  
    2. 建模任务:正弦光栅 A ,0}bFK  
    th*!EFA^o  
    x-z方向(截面视图) >,zU=I?9Y  
    :fRta[  
    k"[AV2UW1  
    光栅参数 ,DHH5sDCn  
     周期:0.908um w;$elXP|  
     高度:1.15um g,YF$:e  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) `Qb!W45  
    vRaxB  
    3. 建模任务 ozS'n]8*  
    FiRe b3zR  
    fGj66rMGw  
    FB?V<x  
    ecl6>PS$'  
    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。 aC9iNm8w  
    NlhC7  
     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。 h] )&mFiE"  
    k:/Z6TLk3  
    (oiQ5s^f  
    ,>(X}Q  
    4. 光滑结构的分析 6&E[hvu  
    gmTBp}3  
    se3EI1e  
    ,eOZv=:  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 4avkyFj!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% lgt&kdc%o  
    .I{u[ "  
    [Ti ' X#  
    ~<IQe-Q 5  
    5. 增加一个粗糙表面 0"@J*e#  
    ?:GrM!kq76  
    D)L~vA/8b  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Z< C39s  
     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。 :O,,fJ<x.O  
    #WDpiV7B  
    "9c!p  
    n~>b}DY  
    CO ZfR~}  
    ,,EG"Um6  
    "{S4YA  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 nF3Sfw,  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 b+AxTe("  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 N-}OmcO]e  
    =<M>fJ)  
    rmX5-k  
    g-x;a0MQx  
    6. 对衍射级次效率的影响 DKlHXEt>  
    ga1b%5]v.  
    S:2 xm8 i  
    粗糙度参数: _Co v>6_i  
     最小特征尺寸:20nm us8ce+  
     总的调制高度:200nm 2,|@a\H  
     高度轮廓 .Xxxz Wyk  
    C]zgVbu  
    - 3<&sTR  
    z __#P Q,n  
    y </i1qM  
     效率 BlqfST#6  
    >9g^-~X;v  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 4Im}!q5;:<  
    )i-`AJK-'v  
    /3"S_KE1@+  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Xn!=/<TIVz  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 +tlbO?  
    "1P2`Ep;  
    q{yzux  
    =/xXB  
     效率 ZkMHy1  
    4g.S!-H@R  
    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。 -42 U  
    O1]XoUH<  
    粗糙度参数: Oh}@c~7;  
     最小特征尺寸:40nm M9yqJPS}B  
     总调制高度:200nm Z\?!& &  
     高度轮廓 dt>!=<|k  
    wDh&S{N  
    h* /  
    @:9mTP7  
     效率 {#{nU NW  
    V/"41  
    b\t@vMJ  
    @[rlwwG,  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 6~k qU4lL  
    ."q8 YaW  
    0wETv  
    粗糙度参数: %#]/ ]B/4  
     最小特征尺寸:40nm *EtC4sP  
     全高度调制:400nm =4x-x nA  
     高度轮廓 OL&VisJ{75  
    twTRw:.!f  
    jm |zn  
     效率 0`WZ  
    0ENqK2  
    YGq-AB  
    AWmJm)   
    0*u X2*  
     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。 u-dF ~.x  
    {O[ !*+O  
    7. 总结 Qnp.Na[JV  
     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)。 ui^v.YCMI  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 (b1rd  
     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。 ,!^w  
     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。 :Z5kiEwYM  
    ~HgN'#Y?  
     
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