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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。 ]pzf{8%  
    /Pxt f~$  
    1. 建模任务 ido'<;4>  
    v<ASkkh>  
    @v2_gjRe  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 y['$^T?oP  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ]KA|};>ow  
    l <Tkg9  
    2. 建模任务:正弦光栅 -L NJ*?b  
    Ev,>_1#Xm  
    x-z方向(截面视图) ,?3r-bM  
    ]L"jt8E  
    jav7V"$  
    光栅参数 0/6f9A  
     周期:0.908um U,gg@!1GJo  
     高度:1.15um ,gVA^]eDh  
    (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) ,ZHIXylZ  
    r,cV(  
    3. 建模任务 c/jU+,_g  
    H!y1&  
    *Ew`Fm H  
    ^a0{"|Lq  
    [i== Tp  
    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。 2`9e20  
    j_H9l,V  
     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。 j2#RO>`,I  
    D|9xD  
    p9 <XaJ}   
    8d?r )/~  
    4. 光滑结构的分析 6ey{+8  
    --6C>iY[&u  
    >gRb.-{ux  
    M4w,J2_8MK  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 "oz : & #+  
     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% ?1T)cd*  
    LUc!a4i"fO  
    }F!tM"X\  
    xAbx.\  
    5. 增加一个粗糙表面 K| %.mc s4  
    Z@2^> eC  
    A=JPmsj.  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 R}_B\#Q  
     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。 <tXk\ cOg  
    S~()A*5  
    BpBMFEiP  
    Y&!-VW  
    Rsd~t_a1  
    ~Ap.#VIc'  
    akATwSrU  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 a> qB k})  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 6|:K1bI)  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 PvF3a `&r  
    ?*cr|G$r[  
    I!1|);li  
    ]s_,;PGU  
    6. 对衍射级次效率的影响 N iw~0"-V  
    G%ytp=N  
    e0;0X7  
    粗糙度参数: 5QN~^  
     最小特征尺寸:20nm W5cBT?V  
     总的调制高度:200nm |`eHUtjH  
     高度轮廓 1i3;P/  
    [wOz<<  
    Yw=7(}  
    K93L-K^J  
    '^B[Krs'Z`  
     效率 0OCmyy  
    H j [!F%  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 i&mcM_g32  
    9UDanj P  
    )hG4,0hv&  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 9`y@2/!Y  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 7md,!|m  
    4}4cA\B:n  
    Q~k5 }n8  
    O]_a$U*6  
     效率 sU Er?TZ  
    Yo%ph%e  
    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。 &fofFVQnW  
    $Mg[e*ct  
    粗糙度参数: (yrN-M4~t  
     最小特征尺寸:40nm .n[;H;  
     总调制高度:200nm {ooztC   
     高度轮廓 B@w/wH  
    *T6*Nxs0k  
    !,lk>j.V  
    HTz5LAe~b7  
     效率 hk+8s\%-  
    H#Hhi<2  
    wxJu=#!M  
    [[$dPa9  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ,>!%KYD/f  
    .jUM'; l  
    3 C{A  
    粗糙度参数: &R5zt]4d&  
     最小特征尺寸:40nm O NVhB  
     全高度调制:400nm TB}6iIe  
     高度轮廓 {x{~%)-  
    igx~6G*  
    =U7P\s w2  
     效率 ) >te|@}o  
    "7q!u,u  
    n&l(aRoyx  
    po\(O8#5U  
    ZyM7)!+kPa  
     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。 9;7Gzr6A"  
    _?> x{![  
    7. 总结 .(RZ&*4  
     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)。 [*C%u_h  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 KFg q3snH  
     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。 ''dS {nQs  
     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。 *8r^!(Kj  
    \sz*M B  
     
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