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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。 kh,M'XbTo  
    0`ib_&yI  
    1. 建模任务 3P\I;xM  
    :6M0`V;L  
    ga~vQ7I_  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ;Ok11wOw  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 DU7Ki6  
    x)* /3[  
    2. 建模任务:正弦光栅 #i ]@"R  
    q3P3euK3  
    x-z方向(截面视图) 2.lnT{  
    462ae` 6l  
    [a |fm*B!  
    光栅参数 F#<P FT4i  
     周期:0.908um +`4}bc ,G  
     高度:1.15um c3pt?C  
    (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) XWUT b\@  
    m5x>._7le  
    3. 建模任务 *nC,= 2  
    =91'.c<  
    n[WeN NU  
    q,(&2./  
    0,A?*CO  
    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。 6aK--k  
    nRE}F5k  
     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。 0Its;|  
    ^#Y6 E  
    jh?7+(Cw  
    Y}#^n7*w~  
    4. 光滑结构的分析 P3 Evv]sB@  
    s+w<!`-  
    h9-Ky@X`  
    J-ZM1HoB  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 =dw1Q  
     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% z0UO<Y?9  
    E0h p%:  
    Uy1xNb/d  
    #~f+F0#%?  
    5. 增加一个粗糙表面 C}kJGi  
    ,q HG1#^  
    9}mp,egV  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 F@lpjW  
     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。 ]VH@\ f  
    m pivg  
    6K y;1$  
    yy74>K  
    -U $pW(~  
    B<&_lG0sS  
    _Kj.  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 \xZBu"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 M^f1D&A  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 vWovR`  
    JT9<kB/07  
    [Z+,)-ke  
    n6Zx0ad?  
    6. 对衍射级次效率的影响 4~Pto f@  
    rQm  
    @(?4g-*E  
    粗糙度参数: pdHb  
     最小特征尺寸:20nm bx^EaXj(r  
     总的调制高度:200nm T!A}ipqb  
     高度轮廓 p4EItRZS  
    g DG m32  
    L# 1vf  
    @/(7kh +  
    jq)|7_N  
     效率 EXcjF  
    LD~'^+W  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 &FVlTo1  
    Hu7zmh5FF  
    4Z<l>!  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm @<=#i  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 aF"Z!HD  
    cB}2(`z9 B  
    L,pSdeq  
    JJ0 CM:xe  
     效率 Nt-SCLDM  
    XL=R]IC<.  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 \87J~K'  
    I?g__u=n~  
    粗糙度参数: :*'?Ac ?  
     最小特征尺寸:40nm AS_+}*WSFQ  
     总调制高度:200nm }2A1Yt:^P  
     高度轮廓 AJd.K'=8  
    UjOhaj "h  
    }n%R l\p  
    Q_.c~I}yV  
     效率 }t3FAy(%  
    <^_Vl8%  
    f$|v0Xs  
    ,HkhKbQ  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Su$1 t  
    cloSJmUlQ  
    dKQV4dc>  
    粗糙度参数: $jh>zf  
     最小特征尺寸:40nm ^ [[ b$h$  
     全高度调制:400nm -b0'Q  
     高度轮廓 )$h9Y   
    arQ %  
    GR[>mkW!M  
     效率 &N_c-@2O  
    N$&ePU J  
    Cj 2 Xl  
    kz;_f  
    :U.)YHY  
     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。 H"rzRd; S  
    >[fVl 8G_0  
    7. 总结 n=o'ocdS)  
     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)。 =&VXn{e  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 n_n|^4 w  
     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。 mhLRi\[c )  
     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。 d74g|`/  
    #"8[8jyV  
     
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