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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。 V6&!9b  
    5j<mbt}  
    1. 建模任务 Pg0x/X{t  
    9N%We|L,c  
    D9 CaFu  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 7$vYo _  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 QT< }] 0  
    .9on@S  
    2. 建模任务:正弦光栅 q77;ZPfs8  
    Utj&]RELK  
    x-z方向(截面视图) 1EO7H{E=  
    8>2.UrC  
    |+FubYf?$  
    光栅参数 M=.n7RY-  
     周期:0.908um 7a =gH2]&  
     高度:1.15um g:'xae/]S  
    (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) qPX~@^`9  
    L O_k@3  
    3. 建模任务 \ =?a/  
    cz#rb*b  
    TluW-S  
    UqFO|r"M  
    "/*\1v9  
    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。 R[h9"0Y^  
    xjuN-  
     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。 8`q:Gz=M\  
    =r?hg GWe  
    ??-[eB.  
    ld|5TN1  
    4. 光滑结构的分析 G\/zkrxmv  
    o]J{{M'E  
    F'={q{2wH  
    V%7WUq  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Gv!2f  
     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% ]^.  _z  
    =1FRFZI!j  
    j\[dx^\=  
    7Utn\l  
    5. 增加一个粗糙表面 UAkT*'cB  
    7{e  4c  
    P%V'4p c  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 $-OA'QwB]  
     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。 )#0O>F~  
    $u$!tj  
    :)-Sk$  
    er("wtM  
    d\&U*=  
    n$MO4s8)  
    `&r+F/Ap2  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 SB;&GHq"n  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 YiXk5B0Uh  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 7Kr*P<-G  
    j"t(0 m  
    |{z:IQLv  
    a5dLQx b  
    6. 对衍射级次效率的影响 4qb/da E:Z  
    gDQ^)1k  
    6+#Ydii9E  
    粗糙度参数: zq 3\}9  
     最小特征尺寸:20nm JK7G/]j+Ez  
     总的调制高度:200nm ,Q3T Tno ,  
     高度轮廓 afCW(zH p  
    AVsDt2A  
    ~dyTVJ$  
    e[{0)y>=  
    S*,17+6dV  
     效率 +RHS!0  
    +C^nO=[E  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Z\(q@3C  
    YU'k#\gi*  
    vz@A;t  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm <v"R.<  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 nQF(vTDN  
    J@/kIrx  
    ")1:F>  
    juP7P[d$qW  
     效率 rP'me2 B  
    `Y0%c Xi3  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 PF0_8,@U  
    +N]J5Ve-`t  
    粗糙度参数: /m!BY}4W  
     最小特征尺寸:40nm T )&A2q  
     总调制高度:200nm =bAx,,D#  
     高度轮廓 vRTkgH#4l  
    1>.Ev,X+e  
    WSP I|#Xr%  
    CmWeY$Jb  
     效率 O"+ gQXe  
    bS{bkE>  
    XMCXQs&  
    w$>u b@=  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 PioZIb/{  
    av(6wht8  
    j\ZXG=j  
    粗糙度参数: f'F?MINJP  
     最小特征尺寸:40nm +Z,;,5'5G  
     全高度调制:400nm pj8=wch  
     高度轮廓 NYhB'C2  
    I<DL=V  
    H[T?\Lq  
     效率 M.JA.I@XC  
    Q1lyj7c#x  
    PgAf\.48a  
    E[OJ+ ;c  
    uIY#e<)}G  
     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。 y1z4ik)Sd@  
    U%-A?5  
    7. 总结 xKbXt;l2  
     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)。 v<k?Vu  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 %q"%AauJR  
     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。 ?C]vS_jAh  
     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。 ;2G*wR  
    zxEL+P  
     
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