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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。 zTBr<:  
    /yyed{q  
    1. 建模任务 |x 2>F  
    *'vX:n&t  
    <O&L2E @~f  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 4s~Y qP{K  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 oL#^=vid"  
    4QdY"s( n  
    2. 建模任务:正弦光栅 4hg]/X"H#  
    gQgG_&xkC  
    x-z方向(截面视图) d l@  
    m;lwMrY\7>  
    I)V2cOrXM  
    光栅参数 +q"d=   
     周期:0.908um ^Qrdh0j  
     高度:1.15um xZjD(e'  
    (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) V#^~JJW^  
    M ZZ4  
    3. 建模任务 (tP>z+  
    MftW^7W-  
    ~!&WK,k6  
    Z,qo jtw  
    /OK.n3Tt  
    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。 $:s1x\ol  
    |[}YM %e  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 xIf,1g@Cq9  
    Axhe9!Fm  
    nZhL  
    xvQJTR k  
    4. 光滑结构的分析 1j# ~:=I  
    K& <|94_k  
    abuHu'73  
    yJc<;Qx  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 _\>?.gg$  
     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% 5Jd&3pO  
    R{\vOw:*  
    +|).dm  
    Xz4!#,z/  
    5. 增加一个粗糙表面 4Z"D F)+}  
    j?29_Az  
    mm'n#%\G  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 WmP"u7I4  
     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。 LpeQx\  
    ^IOf%  
    *L%HH@] %_  
    Kjc"K36{L  
    wo$9$~(  
    :"g^y6i  
    [MdVgJ9'  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 _)O1v%]"4  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 vXLiYWo  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 |3/=dG  
    dE^:-t  
    ZwB< {?  
    r#JE7uneT  
    6. 对衍射级次效率的影响 s[NkPh9&  
    $FZ~]Ef  
    }L>}_NV\  
    粗糙度参数: tm@&f  
     最小特征尺寸:20nm S=~[6;G  
     总的调制高度:200nm d5fnJ*a>l  
     高度轮廓 |sMRIW,P  
    U8-#W(tRR  
    Dz:A.x@$*  
    CO%7^}xSE,  
    K>l$Y#x}k  
     效率 8s-y+M@.  
    E'j>[C:U  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 rE;*MqYt&  
    )."_i64  
     gPh;  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm [5e}A&  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Urj8v2k  
    jB!p,fqcb  
    q.U` mtS  
    zUXQl{  
     效率 &YGd!Q  
    G|Rsj{2'  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 F{0Z  
    VdjS\VYe,  
    粗糙度参数: Qn(2UO!pD  
     最小特征尺寸:40nm bGOOC?[UX  
     总调制高度:200nm @X+m,u  
     高度轮廓 _VGAh:v  
    m_zl*s*6  
    B>rz<bPT  
    f(:+JH<P~  
     效率  QMLz  
    y G)xsY V  
    [Ul"I-K  
    kd)Q$RA(  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 1K?RA*aj  
    g>-pC a  
    ]$Pl[Vegy  
    粗糙度参数: FM;NA{  
     最小特征尺寸:40nm WHeyE3}p  
     全高度调制:400nm h/5|3  
     高度轮廓 v_mk{  
    p4GhT~)l:  
    r+n0M';0  
     效率 pFgpAxl  
    fI"sdzu^  
    O 7RIcU  
    uNCM,J!#~  
    ">cLPXX  
     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。 3n;>k9{  
    J|,Uu^7`  
    7. 总结 \ne1Xu:hM  
     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)。 vF@hg)A  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 7f|8SB  
     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。 mSLA4[4{  
     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。 uonCD8  
    2?P H||  
     
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