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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。 - /(s#D  
    Kx=4~  
    1. 建模任务 :=8t"rO=W  
    J?Dq>%+ ^  
    m=:4`_0Q  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 a)S+8uU  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 oyNSh8c7c  
    /DqLrA  
    2. 建模任务:正弦光栅 &Ch#-CUE/  
    NvHJ3>"%  
    x-z方向(截面视图) WdZ:K,  
    esHQoIhd  
    ?gPKcjgoH!  
    光栅参数  ;b`[&g  
     周期:0.908um >[ Ye  
     高度:1.15um 63.wL0~  
    (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) F:D orE  
    #fJ] o_  
    3. 建模任务 Hew d4k  
    n @?4b8"  
    PH*\AZJCl  
    k6Uc3O  
    Vpr/  
    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。 o/C\d$i'  
    9 _QP!,  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 uA$<\fnz  
    t\RF=BbJJ  
    {0;3W7  
    *dvDap|8W  
    4. 光滑结构的分析 K]U;?h&CZc  
    l3Lyea:  
    h.!}3\Y  
    u(OW gbA3  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ,o^y`l   
     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% 25NTIzI@@  
    j S;J:$>^  
    U,+[5sbo  
    ,^gyH \  
    5. 增加一个粗糙表面 P7 PB t  
    :>aQ~1f>]  
    <\0vR20/  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 R(-<BtM!-  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 gJ;_$`  
    <,AS8^$X[  
    Qj3a_p$)P  
    {8R"O{  
    h'$QC )P  
    i 9g>9  
    9}c8Xt^&  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 3:{yJdpg  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 2DB7+aZ*  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 pGSai &  
     49d@!  
    it> r+%  
    A<\JQ  
    6. 对衍射级次效率的影响 11|Rdd+}  
    f50L,4,  
    Y-'78BJk  
    粗糙度参数: * ,v|y6  
     最小特征尺寸:20nm VdP`a(Yd;  
     总的调制高度:200nm {V1Pp;A  
     高度轮廓 G&;j6<hl  
    w nTV|^Q  
    %+ FG,d  
    8vuCc=  
     6l$L~>  
     效率 hk/! 'd  
    2"fO6!hh  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 \uME+NF  
    .[u> V  
    |v[Rp=?]  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm s/:Fwr4q#a  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 A:y.s;<L 0  
    2Bk$ lx7  
    v|ox!0:#  
    Bm\qxQ  
     效率 IScRsxFb  
    'xv8Gwf"  
    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。 AF43$6KZP$  
    ^E6d`2w-  
    粗糙度参数: .)|a2d ~F  
     最小特征尺寸:40nm N~g :Wf!  
     总调制高度:200nm |3+m%;X  
     高度轮廓 !;6Jng%  
    rdnRBFt   
    Z+pom7A"E  
    E42eOGp9i  
     效率 fbFX4?-  
    6DL[ aD  
    "4H8A =  
    fWF |,A>>b  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 FuX 8v  
    -Q;#sJ?  
    M HL("v(@B  
    粗糙度参数: !:LJzROh  
     最小特征尺寸:40nm (-NHx o  
     全高度调制:400nm +Z!;P Z6  
     高度轮廓 * n(> ^  
    .$", *d  
    $KjTa#[RX7  
     效率 -ng=l;  
    Aa?I8sbc  
    FFEfp.T1M  
    gPzL*6OS A  
    )4xu^=N&as  
     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。 ~#}Dx :HH  
    8u2+tB  
    7. 总结 &V7>1kD3  
     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)。 G6K  <  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 #JA}3]  
     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。 HNa]H;-+5  
     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。 k:A|'NK~  
    +:6Ii9G N  
     
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