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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。 F|8;Swb5  
    9d!mGnl  
    1. 建模任务 6LabFX@{&  
    *0<)PJ T  
    Fj"/jdM  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化  EIPXq  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。  eAG)+b  
    `X<a(5[vV3  
    2. 建模任务:正弦光栅 9VSi2p*  
    {*K$gH$  
    x-z方向(截面视图) S7~HBgS<  
    6r`Xi&  
    Xx\,<8Xn  
    光栅参数 <*o V-A  
     周期:0.908um NB-%Tp*d  
     高度:1.15um z :u)@>6D1  
    (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) J :KU~`r  
    h,,B"vPS  
    3. 建模任务 "|V}[ 2  
    K \.tR  
    f85~[3 J  
    ~Bi%8G  
    32`Z3-  
    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。 aP B4!3W  
    (/X ]9  
     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。 XC O8A\  
    u^W!$OfZpp  
    ]0W64cuT  
    jINI<[v[  
    4. 光滑结构的分析 Sf@xP.d  
    z:1t vG  
    4 =T_h`  
    6;;2e> e  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 s^Xs*T@~h  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% m7i(0jd +  
    +[4y)y`  
    *p9k> )'J  
    pWP1$;8   
    5. 增加一个粗糙表面 [8%q@6[  
    %,zHS?)l  
    -<M+$hK\  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 7xYz9r)w`  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 G\^<MR|  
    Mc$rsqDz  
     QS1lg  
    nq~fH(QY  
    |$~]|SK  
    wSPmiJ/!  
    9}Ge@a<j  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 hMUUnr"8;i  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 H({m1v ~R  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 JAT%s %UC  
    r3KNRr@  
    G5RdytK  
    .?LRt  
    6. 对衍射级次效率的影响 Q{an[9To~P  
    GSd:Plc%  
    W1Ye+vg/s  
    粗糙度参数: B]E c  
     最小特征尺寸:20nm C[d1n#@r  
     总的调制高度:200nm N">#fYix  
     高度轮廓 'f.k'2T  
    w0vsdM;G  
    ]E'?#z.t  
    dDD5OnWmJ  
    _6'@#DN  
     效率 c27(en(  
    ,KU%"{6  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 gsl_aW!  
    .w'b%M  
    axq~56"7E  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm .GL@`7"  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 2)T;N`tNw  
    ] @#wR  
    .D\oKhV(  
    5FF28C)>/  
     效率 >yHtGIHe-  
    )jg*u}u 0  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Q w - z  
    {9.UeVz  
    粗糙度参数: o4Cq  /K  
     最小特征尺寸:40nm h.KgHMV`  
     总调制高度:200nm ;Krb/qr4_  
     高度轮廓 r/"^{0;F{W  
    a|.IAxJ  
    )+=Kh$VbS  
     7Z<GlNv  
     效率 sUK|*y  
    |5X59! JL  
    Aq$1#1J  
    cMnN} '  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 dqo-.,=  
    !`1m.  
    ` aF8|tc_  
    粗糙度参数: `'k2gq&  
     最小特征尺寸:40nm PAtv#)h  
     全高度调制:400nm TW70z]B  
     高度轮廓 ' i<4;=M&  
    >goHQ30:  
    4VwMl)8ic  
     效率 \Q1&w2mw  
    qu dY9_  
    1s(]@gt  
    r<Cr)%z!  
    `Syfl^9B  
     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。 (2M00J-o  
    _nEVmz!zg  
    7. 总结 }Nwp{["}]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)。 O>a1S*mxP  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 3S2Alx!6  
     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。 jYFmL_{  
     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。 !MOsP<2  
    ^FBu|e AkE  
     
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