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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。 w#(RW7":F  
    !@g)10u  
    1. 建模任务 G> \T bx  
    # |^^K!%  
    4 tXSYHd3  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 lIf(6nm@  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ?4[H]BK  
    8)xt(~qF  
    2. 建模任务:正弦光栅 otr>3a*'  
    pCU*@c!  
    x-z方向(截面视图) SwH2$:f  
    #Hu~}zy  
    Vq ^]s $'  
    光栅参数 :reTJQwr  
     周期:0.908um vR>o}%`  
     高度:1.15um 9z ?7{2C  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) .L;@=Yg )  
    ;sPzOS9  
    3. 建模任务 ml u 3K  
    R,Oe$J<  
    %<Q*Jf  
    $'"8QOnJ?k  
    *'ZN:5%H  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 1u}nm;3  
    vtxvS3   
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 2KI!af[I  
    m)&znLA  
    Ya Y8 `M{  
    YQ(Po!NI\'  
    4. 光滑结构的分析 {G*QY%j^  
    or_+2aG  
    .%xzT J=!  
    TGV  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 lCb+{OB  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% {3edTu  
    .FP$ IWt/1  
    "x*-PFT  
    uS5o?fg\e  
    5. 增加一个粗糙表面 KMjg;! y  
    #DI$Oc  
    |3eGz%Sd  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 0 bSA_  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 >+9JD%]x]  
    MagMZR  
    N$alUx*  
    5EeDHsvV9  
    -{g~TUz  
    n:#TOU1ix<  
    &__DJ''+  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 0SV\{]2  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 i~yX tya  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 \t.}-u<7{  
    (> "QVxr  
    K|^wc$  
    Ruaur]  
    6. 对衍射级次效率的影响 U;^[$Aq  
    f7<pEGb  
    "{BqtU*.  
    粗糙度参数: Ax<\jW<  
     最小特征尺寸:20nm mLwY]2T"  
     总的调制高度:200nm sQ1jrkm  
     高度轮廓 eaZQ2  
    Nhf~PO({&  
    l";'6;g  
    +m$5a YX  
    --k:a$Nt  
     效率 x8[MP?Wz  
    79 Bg]~}Z  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 @LX6hm*}  
    UuJjO^t  
    |X(2Zv^O  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm @h?crJ6$  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 pR$6,Vi  
    ae`|ic  
    >SI<rR[~%  
    B5=($?5^6%  
     效率 #MgvG,  
    8L{u}|{  
    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。 !,&yyx.  
    JdNF-64ky  
    粗糙度参数: FLr ;`3  
     最小特征尺寸:40nm %5B%KCCN  
     总调制高度:200nm hU {-a`  
     高度轮廓 8 %Sb+w07  
    >)4YP*qIPb  
    +1`t}hO  
    IB$7`7  
     效率 {=JF=8@A  
    Ill[]O  
    fC<m^%*zgA  
    Fwfo2   
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。  v[,Src  
    X;GfPw.m  
    i@$*Csj\9*  
    粗糙度参数: F:T GsV#  
     最小特征尺寸:40nm #@//7Bf%  
     全高度调制:400nm t&RruwN_;  
     高度轮廓 $ |<m9CW  
    Vz:_mKA  
    1mW%  
     效率 i$Z#9M9  
    h=+$>_&:  
    Y 62r  
    <d7xt* 4  
    $k0H9_  
     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。 Sp?NfJ\Ie  
    W|R-J  
    7. 总结 wGLF%;rRe4  
     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)。 0|Uc d  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 yYTVXs`fVj  
     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。 JOfV]eCL  
     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。 %}qbkkZ  
    8Qrpa o  
     
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