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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。 LNOm"D?"  
    i{vM NI{  
    1. 建模任务 fL>>hBCqC  
    H:TRJ.!w2  
    NBU[>P  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 'tm%3` F  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 O0[.*xG  
    hE@s~ ~JYd  
    2. 建模任务:正弦光栅 +zn&DG0\X  
    9)}Nx>K  
    x-z方向(截面视图) KF(N=?KO  
    QpbyC_:;$4  
    XR3=Y0YDf  
    光栅参数 D',[M)  
     周期:0.908um KsZd.Rf=@  
     高度:1.15um U51C /A  
    (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) KG=h!]Meq  
    w_4/::K*  
    3. 建模任务 ^UOVXRn  
    2B Dz \  
    FtHR.S= u  
    M@%$9N)gd  
    `tZm  
    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。 M*6}#ST  
    i^ `]TOP  
     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。 6_1v~#  
    6d4)7PL  
    AM?62  
    <Wqk5mR  
    4. 光滑结构的分析 w%Vw*i6o  
    cG{>[Lf  
    4K{<R!2I  
    {\u=m>2U|  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 9OI&De5?=V  
     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% (^,4{;YQ5  
    vK@t=d  
    AXBf\ )[  
    "kH Ft|%@  
    5. 增加一个粗糙表面 ]m&cVy&  
    $w%n\t>B  
    uv>T8(w  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 fjGY p  
     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。 dB`3"aSN7  
    V) Oj6nD]  
    v uP.V#  
    x.J% c[Q8  
    YI0ubB  
    DSb/+8KT  
    UTT7a"  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 $;@L PE  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 b3$aPwv  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 '(N -jk  
    H#zsk*=QD  
    ~_|OGp_a  
    ^dc~hD  
    6. 对衍射级次效率的影响 "j(?fVx  
    60*;a*cy  
    &tKr ?l  
    粗糙度参数: Jng,:$sZ  
     最小特征尺寸:20nm $mS] K!\  
     总的调制高度:200nm HZ>8@AVa\  
     高度轮廓 #a : W  
    1lAx"VL  
    %x Xib9J  
    IYb%f T  
    kaK0'l2%  
     效率 $]H^?  
    aVI%FycYo  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 #:C?:RMS  
    kZ^}  
    ">?ocJ\9  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm e7fA-,DV  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 C9?R*2L>  
    g(9\r  
    _ 9@D o6  
    HC'k81Q  
     效率 u2p5* gzZ  
    >%vw(pt  
    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。 ]yzqBbV  
    .Fdqn?c|+  
    粗糙度参数: z?a<&`W  
     最小特征尺寸:40nm ,<,ige  
     总调制高度:200nm WGxe3(d  
     高度轮廓 iymOq9  
    ML6V,-KU  
    =x8F!W}Bt<  
    t6zc$0-j "  
     效率 ubq4Zv7'   
    A..,.   
    N{lj"C]L  
    <4caG2~q  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 7.-g=Rcz  
    ?zypF 5a  
    N S^(5g  
    粗糙度参数: uyd y[n\  
     最小特征尺寸:40nm `vkNp8|  
     全高度调制:400nm l?_h(Cq<  
     高度轮廓 J2c.J/o  
    2<Vw :+,  
    ah82S)a`}  
     效率 =U:9A=uEvS  
    F W?zJ  
    h"mG\xi  
    iG:9uDY  
    6##}zfl  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 I=N;F6  
    XxN=vL&m  
    7. 总结 VxlK:*t`  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 %SWtE5HZQq  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ;g-L2(T05;  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 me-:A:si  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 aWp9K+4R$/  
    zjyj,jP  
     
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