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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。 18ci-W#p  
    %qfEFhRC  
    1. 建模任务 r"U$udwjg  
    Fv5@-&y$W  
    @ZK|k  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 UO<%|{ W+  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Z10#6v  
     }e9:2  
    2. 建模任务:正弦光栅 O-bC+vB]M  
    ^i#q{@g  
    x-z方向(截面视图) 't^OIil  
    P7"g/j""  
    > -Jd@7-  
    光栅参数 yHk/8  
     周期:0.908um |'mgo  
     高度:1.15um |7UR_(}KC  
    (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) ]X4A)%i  
    Scs \nF2  
    3. 建模任务 eSywWSdf0  
    i>q]U:U  
    0sk*A0HX-  
    Ck(D: % ~s  
    ~n|*-rca  
    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。 eA#J7=eC  
    d^WVWk K  
     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。 ^B> 4:+^  
    d5+ (@HSR  
    86@"BNnTh  
    m[Px|A5{  
    4. 光滑结构的分析 Y-@K@Zu]?  
    "DfvoQP  
    i@Q)`>4  
    KS1Z&~4  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 r/+ <_3  
     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% qS|bpC0x  
    SpjL\ p0  
    )DfmO  
    ?7/n s>}  
    5. 增加一个粗糙表面 !YsL x[+  
    b 9F=}.4  
    D*DCMMp=0  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ;0P2nc:U~  
     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。 4=>/x90y  
    X9#Od9cNaC  
    @q],pD  
    dBX%/  
    NHPpHY3^.  
    W(1p0|WQ:  
     [9~Bau  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 +JB. EW/  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 IdUMoLL?  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 y 7|x<Z  
    ?o"wyF A*  
    ~z^VMr  
    c*9RzD#Zj  
    6. 对衍射级次效率的影响 ;Q:^|Fw!F  
    ~aNK)<Fznd  
    $j)Er.!9|R  
    粗糙度参数: +kd88Fx  
     最小特征尺寸:20nm Q: [d   
     总的调制高度:200nm 8AOJ'~$  
     高度轮廓 G5Y 8]N  
    IO/2iSbW  
    \@8$tQCZ  
    {Fta4D_1N  
    ^EN_C<V;"d  
     效率 SVpvx`&kT  
    2d>kc2=*  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Aj*0nV9_  
    L/1?PM  
    h$_Wh(  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm UsNr$MO {  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 yrs![u  
    ;l[/<J  
    XD<7d")I  
    Ge8&_7  
     效率 z%Op_Ddp  
    TSt-#c4B  
    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。 C=t:0.:PJ  
    u 3wF)B{  
    粗糙度参数: /x"gpKwsB  
     最小特征尺寸:40nm qN1(mxa.?  
     总调制高度:200nm gz;().{  
     高度轮廓 :=UiEDN@  
    no?TEXp*  
    @sO*O4os>  
    72GXgah  
     效率 Z=_p  
    7v}4 Pl,$4  
    pv~XZ(J.1  
    NDm@\<MIzB  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 SXSH9;j  
    /tikLJ  
    OY*BVJ^  
    粗糙度参数: @] 1E~  
     最小特征尺寸:40nm Is` S  
     全高度调制:400nm i,NN"  
     高度轮廓 %np b.C|+  
    jJg9M'@2!  
    e!URj\*  
     效率 .7ESPr  
    Q*+@"tk<  
    .L0pS.=LT  
    L01R.3Z+  
    B08q/ qi  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 [CGvM {  
    46o3F"  
    7. 总结 %L+/GtxK  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 8RbtI4  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 !s/ij' T  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 wb 2N$Ew=  
     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。 L`cc2.F  
    u|<Z};a  
     
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