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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。 |{ W4JFKJ  
    MuXp*s3[  
    1. 建模任务 YoyJnl.?u  
    >KHR;W03  
    Ie{98  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 zQ3m@x  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 68Po`_/s  
    HS>(y2}'  
    2. 建模任务:正弦光栅 Y~\71QE>  
    n^aSio6  
    x-z方向(截面视图) z~&uLu  
    uQh dg4  
    wZ6D\I  
    光栅参数 d 90  
     周期:0.908um x` T  
     高度:1.15um xCN6?  
    (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) Zjis0a]v~k  
    fkf69,+"]  
    3. 建模任务 Mo?eVtZ  
    !5,>[^y3  
    R_9&V!fl  
    rEz-\jLD~  
    iV9wqUkMv  
    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。 3m3ljy  
    m$<LO%<~p  
     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。 .EeXq }a[  
    {UqSq  
    hojP3 [  
    5=/&[=  
    4. 光滑结构的分析 fP3e{dVf  
    8vQGpIa,  
    +;z^qn  
    >tF3|:\  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 t~5m[C[`w  
     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% vBy t_X  
    48%-lkol)  
    k(hYNmmo j  
    #yNSQd  
    5. 增加一个粗糙表面 4I7B #{  
    [/dGOl+  
    ?%RAX CK  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 fP 1V1ao  
     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。 $+(Df|)  
    [zXKS |  
    5)712b(&  
    b-*3]gB  
    OJ#eh w<  
    lMkDLobos  
    WFWQ;U{|  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 +'fy%/  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 R7)\w P*l5  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 _#[~?g`  
    ed3d 6/%HR  
    +_^Rxx!XA  
    )m8ve)l  
    6. 对衍射级次效率的影响 RLnsy,  
    { 'A`ram  
    Z_b^K^4  
    粗糙度参数: /zt9;^e  
     最小特征尺寸:20nm C]@v60I  
     总的调制高度:200nm dA,irb I0W  
     高度轮廓 Q 6>7{\8l  
    'u9,L FO  
    R%gkRx[  
    #+VH]7]  
    0!4;."S  
     效率 7RXTQ9BS  
    \.0cA4)[$  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 m(2(Caz{  
    NO$n-<ag  
    GCrIa Z  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 3C:!\R  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 kXj rc  
    4Cd#S9<ed  
    Y!3Mm*  
    a#i85su  
     效率 Gp 8%n  
    Oup5LH!sW  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Tbf@qid e  
    hMcSB8?  
    粗糙度参数: O &/9wi>!q  
     最小特征尺寸:40nm j@w+>h  
     总调制高度:200nm =1!,A  
     高度轮廓 Vgh;w-a  
    OO7sj@  
    8 `\^wG$W  
    25bbuhss  
     效率 "o| f  
    "hE/f~\  
    @k< e]@r  
    4blw9x N  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 )^Ha?;TS  
    *.'9eC0s  
    UJ\[ ^/t  
    粗糙度参数: C(=$0FIR  
     最小特征尺寸:40nm ]'L#'"@  
     全高度调制:400nm 8|-j]   
     高度轮廓 XwZ~pY ~  
    $q"/q*ys  
    Lg;b17  
     效率 UxGr+q  
    0n FEPMO  
    jb~W(8cj  
    O }ES/<an  
    Ou26QoT9XI  
     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。 %NyV 2W=~X  
    knX*fp  
    7. 总结 )+Nm @+B  
     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)。 PIZnzZ@Z;  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 rP5&&Hso  
     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。 asT/hsSNS  
     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。 ( M > C  
    2s^9q9NS"  
     
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