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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。 ~a` vk@8  
    YQ7tZl;:t  
    1. 建模任务 OjfumZL#  
    )UAkg  
    ,w0Io   
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 8 J;\Z  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 qt4^e7o  
    K)9+3(?  
    2. 建模任务:正弦光栅 &,C;_3   
     g\=e86  
    x-z方向(截面视图) : 5<u!-}  
    D 4\ * ,w  
    )1o<}7  
    光栅参数 XcM.<Dn3  
     周期:0.908um ::2(pgH  
     高度:1.15um > PONu]^  
    (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) Y@Ti2bI`v  
    $gysy!2}.  
    3. 建模任务 #w&N) c>  
    Wtqv  
    w~}.c:B  
    v7G&`4~  
    1eMz"@ Q9  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 41NVF_R6J  
    fQ_(2+ FM  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 uZ8^"  W  
    nbdjk1E`~  
    l|5;&(Y+s  
    \I #}R4z  
    4. 光滑结构的分析 IJv+si:k  
    ]]8^j='P'  
    2~RG\JWTA  
    +'!Y[7|9iv  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 iBaz1pDc  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% |}naI_Qudv  
    CCU<t Q  
    ^Bu55q  
    &AhkP=Yw  
    5. 增加一个粗糙表面 Tb<}GcwJ  
    =Bw2{]w  
    *PF=dx<8  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 b?nORWjC  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 }<qT[m  
    &~sirxR p  
    vmIt!x  
    =uD^#AX  
    mk]8}+^.  
    .+$ox-EK8  
    =9L1Z \f  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 c!dc`R  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 SCo;Ek  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 6"<q{K  
    jCp`woV  
    S0mzDLgE  
    Ji7<UJ30x  
    6. 对衍射级次效率的影响 p^*A&7d:P  
     95l)w  
    yrQf PR  
    粗糙度参数: K410.o/=-  
     最小特征尺寸:20nm _q=ua;I&  
     总的调制高度:200nm YG J)_y  
     高度轮廓 VQl(5\6O  
    olca Z  
    rWNywxnT  
    SmVL?wf  
    XN}^:j_2  
     效率 HMqR%A  
    +~f=L- >  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 <P.'r,"[  
    qA5 Ug  
    Zgt(zh_l  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Aqo90(jffx  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Hp5.jor(k  
    ?,^ Aoy  
    X}B ]0z>  
    t$g@+1p4  
     效率 5]~4 51  
    ]_43U` [#  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 j9~lf  
    '; ;X{a  
    粗糙度参数: JasA w7  
     最小特征尺寸:40nm 4Be\5Byr  
     总调制高度:200nm ?@CbaX~+K  
     高度轮廓 DTvCx6:!  
    ~DP_1V?  
    vW4n>h}]  
    qylI/,y{  
     效率 ZaF9Q%  
    Eo>EK>  
    45;ey }8  
    p} {H%L  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 FaQc@4%o  
    CN:z *g  
    CaR-Yk   
    粗糙度参数: 4d\V=_);r  
     最小特征尺寸:40nm }/2M?W0  
     全高度调制:400nm uR6 `@F  
     高度轮廓 bX>R9i$  
    ym_p49  
    H{hzw&dZ<P  
     效率 }CL7h;5N 3  
    mM.YZUX  
    %rJ 'DPs  
    n j2=}6  
    ?!y<%&U  
     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。 !cW!zP-B*p  
    ($-m}UF\/  
    7. 总结 Lg{M<Q)4  
     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)。  fj'7\[nZ  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 &%m%b5  
     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。 u9fJ:a  
     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。 Z@} qL1  
    psUT2  
     
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