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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。 dTwYDV}:  
    ' Yy+^iCus  
    1. 建模任务 hij 9r z  
    S++jwP  
    W*u$e8i7  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 $+U 6c~^^  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 +h1X-K:I  
    gL7rX aj  
    2. 建模任务:正弦光栅 ^--8 cLB n  
    ;[:IC^9fv  
    x-z方向(截面视图) wf^p?=Ke  
    !R[~Z7b6  
    !&{"tL@.  
    光栅参数 q{xF7}i  
     周期:0.908um `2M*?.vk  
     高度:1.15um wEU=R>j.  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) c? Mbyay  
    NBw{  
    3. 建模任务 NjO_Y t  
    8RcLs1n/  
    @E"lN  
    K[Vj+qdyl  
    ZT<VDcP{  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 DyUS^iz~o  
    ZsP>CELm@  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 onIZ&wrk  
    1c*;Lr.K  
    +$#h6V  
    "EZpTy}Ee  
    4. 光滑结构的分析 *rYPjk6g[  
    xO4""/ n  
     $3cZS  
    6$H`wDh#(&  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 sg4(@>  
     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% jcRe),  
    @yF >=5z:  
    Us%g&MWdpb  
    PlwM3lrj  
    5. 增加一个粗糙表面 i*T -9IP  
    ^-"tK:{  
    SErh"~[  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 NIp]n[ =.q  
     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。 tY#Zl 54~{  
    yqP=6   
    >1` '5A}s  
    ?[)V  
    p!\ GJ a",  
    .Y^pDR12  
    ; FHnu|  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 lWBewnLKE  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 lcVG<*gf-  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 9I''$DVf  
    A f}o/g  
    {4)d  
    i9T<(sdK+  
    6. 对衍射级次效率的影响 {e0(M*u  
    $Z8riVJ7j-  
    ^UFNds'q  
    粗糙度参数: .9UrWBW\I  
     最小特征尺寸:20nm ]2A2<Q_,  
     总的调制高度:200nm U U#tm  
     高度轮廓 sH]T1z  
    ,V{Bpr  
    C u1G8t-  
    [&(~1C|C  
    s|X_:3\x  
     效率 PzustC|  
    r~ 2q`l'>  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ";DozPU  
    p[)yn%uh  
    TV`sqKW  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm  ^mN`!+  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 b1%w+*d<z  
    NLUiNfCR  
    q_[`PYT  
    [Mj5o<k;I  
     效率 p(9[*0.};  
    a %?v/Ku  
    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。 kYR ^  
    N,:G5WxW  
    粗糙度参数: (0rcLNk{|  
     最小特征尺寸:40nm 8<@X=Z  
     总调制高度:200nm C 'S_M@I=  
     高度轮廓 '$5d6?BC`3  
    uO1^nK  
    Mhc5<~?  
    G&4D0f  
     效率 _xnJfW_  
    5'%O]~  
    Yu9VtC1  
    fuWAw^&  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 uA cvUN-@  
    w4zp%`?D'  
    KIKIag#  
    粗糙度参数: ;ULw-&]P  
     最小特征尺寸:40nm 77j"zr7v  
     全高度调制:400nm C'jCIL  
     高度轮廓 J|HV8  
    &vQ5+  
    2#cw_Ua  
     效率 /UaQ 2h\  
    j)Z0K$z=  
    K1-RJj\L  
    fgHsg@33N  
    "#iO{uMWb  
     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。 ZVit] 3hd  
    /nEK|.j  
    7. 总结 uzLm TmM+  
     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)。 JV+Uy$P!  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 m~&>+q ^7  
     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。 p:ZQ*Ue  
     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。 :_+U[k(#  
    MOHw{Vw(  
     
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