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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。 e2]4a3  
    qj~flw1:  
    1. 建模任务 F_A%8)N  
    ID67?:%r  
    {fGd:2dh  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 prNhn:j  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 @4IW=V  
    YSR mt/  
    2. 建模任务:正弦光栅 &8[ZN$Xe"  
    (C8 U   
    x-z方向(截面视图) {]wIM^$6+  
    ?z2jk  
    U@Z>/ q  
    光栅参数 NFk}3w:  
     周期:0.908um =N YgGEFq.  
     高度:1.15um 8YuJ8KC  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) :ozV3`%$(  
    T n"e   
    3. 建模任务 NH7`5mF$  
    FJP< bREQ  
    D Irgq|8  
    KcC!N{  
    63W{U/*aao  
    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。 s|Z:}W?{  
    8zhBA9Y#~  
     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。 nz4<pvC,*  
    0cHfxy3  
    sX+`wc  
    ;{|X,;s  
    4. 光滑结构的分析 Zy^=fM  
    7;&(}  
    )uZoH 8?  
    f|OI`  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^:`oP"%-T  
     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% QE|`&~sme  
    !c%  
    9YB2 e84j  
    9B /s  
    5. 增加一个粗糙表面 qu_)`wB  
    ^YGTh0$W  
    (a[.vw^g  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 /Rj#sxtdw  
     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。 ebqg"tPN{  
    MDJc[am  
    &VDl/qnaL  
    )zU:  
    m`z7fi7u  
    -"=)z /S  
    $.pTB(tO  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ( #* "c  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 x?#I4RJH;  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 6B0# 4Qrv  
    h4_ b!E@  
    l3.  
    U@'F%nHw  
    6. 对衍射级次效率的影响 hq=,Z1J  
    'BY-OA#xJ  
    F$Hx`hoy  
    粗糙度参数: \<~}o I  
     最小特征尺寸:20nm 4S|=/f  
     总的调制高度:200nm ^T:gb]i'Qa  
     高度轮廓 gxwo4.,  
    a d9CsvW  
    8$0\J_  
    |~WYEh  
    t6+YXjXK  
     效率 !^e =P%S  
    Ytao"R/  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 44\cI]!{  
    SRZL\m}  
    V|'1tB=;*1  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm rAb&I"\ZY  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 XM/vDdR  
    w7FoL  
    5rb-U7 /  
    5{K}?*3hJ  
     效率 EF#QH _X  
    9xFO]Y"  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 P`S@n/}  
    2C$R4:Ssw)  
    粗糙度参数: Ts9ktPlm  
     最小特征尺寸:40nm =bLY /  
     总调制高度:200nm o%`Xa#*Ly  
     高度轮廓 nPN?kO=]  
    <P_ea/5:|  
    x({H{'9?  
    WA6!+Gy  
     效率 #]E(N~  
    ";x+1R.d  
    v .=/Y(J  
    uLQ  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 } fZ`IOf  
    -oyO+1V  
    Wh( |+rJ?Z  
    粗糙度参数: 3GH(wSv9\  
     最小特征尺寸:40nm D\1k.tI  
     全高度调制:400nm \( )# e  
     高度轮廓 +*}{`L- :  
    x;LzG t:w  
    El- ? %  
     效率 6G AaV[])'  
    52d^K0STC  
    QAPu<rdJP  
    -c%dvck^,  
    8X$LC  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 eq[Et +  
    amWD-0V  
    7. 总结 D)@XoM(  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 HYK!}&  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ;eL9{eF  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 *\uM.m0$  
     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。 B@y(.  
    &a,OfSz  
     
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