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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。 X%GD0h]X#  
    zb5N,!%r  
    1. 建模任务 -]Q(~'a  
    n$XdSh/   
    sn-)(XU!  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 J;UBnCg  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 #e.jY_  
    Y5ogi )  
    2. 建模任务:正弦光栅 u R\m`  
    k7^R,.c@  
    x-z方向(截面视图) ?&znUoB  
    g .x=pt  
    -B1YZ/.rz"  
    光栅参数 Ys-Keyg  
     周期:0.908um e(yQKwVD  
     高度:1.15um z,{e]MB)M  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) #(%t*"IY;  
    ~{L.f94N  
    3. 建模任务 'h-3V8m^e  
    m|pTn#*`  
    CQdBf3q  
    oi2J :Y4  
    Yd' H+r5b  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 dG&2,n'f  
    5kcJ  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ]7a;jNQu  
    9~@<-6jE3b  
    ,e9CJ~a  
    ?75\>NiR  
    4. 光滑结构的分析 (/"thv5vT{  
    g b -Bxf  
    W*k`  
    &Hv;<  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 9Z&?R++?  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% YgCc|W3{  
    [?-]PZ  
    cV-i*L4X  
    Oqpp=7  
    5. 增加一个粗糙表面 >DL/ ..  
    81Z4>F:  
    U.: sK*  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Bwjg#1E  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 osl=[pm  
    MDk*j,5V  
    )8;{nqoC  
    /Zc#j^_  
    1e/L\Y=m  
    TMK'(6dH  
    1t+%Gv^sK  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 OR]T`meO  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 PdT83vOCE  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 -Q#o)o  
    N/K=Ygv.  
    C1d 04Q  
    jZRhKT  
    6. 对衍射级次效率的影响 \/!ZA[D|E\  
    @%c81rv?  
    !2z!8kI  
    粗糙度参数: + 3h`UF  
     最小特征尺寸:20nm !#?8BwnaZ  
     总的调制高度:200nm Qm< gb+  
     高度轮廓 NCi>S%pD`<  
    &&WDo(r3  
    r@iASITX  
    x=.tiM{#  
    8W;2oQN7  
     效率 }qAVN  
    e&0NK8&#+  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 p #bhz5&/  
    RX'-99M  
    ),=@q+{E{  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm oU8>Llt=$  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 JkU1daTe  
    {b1UX9y  
    & 1_U1  
    nd:E9:  
     效率 ZHCr2^w6  
    .5.8;/ /  
    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。 ,)zt AFn=  
    D{cZxI  
    粗糙度参数: d8E,o7$m  
     最小特征尺寸:40nm @u/H8\.l  
     总调制高度:200nm M;KA]fmc  
     高度轮廓 wz#A1F  
    k9mi5Oc  
    KXf<$\+zO  
    A "S/^<  
     效率 !,Nwts>m  
    vZu~LW@1  
    mibpG9+d  
    DK6? E\<  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 <'+ %\  
    Q`A6(y/s?  
    cwe1^SJ6y  
    粗糙度参数: .'1SZe7O  
     最小特征尺寸:40nm |CIC$2u  
     全高度调制:400nm s]H^wrg&  
     高度轮廓 (e9fm|n!)|  
    R* 9NR,C  
    pZk6 w1d!  
     效率 D. Kqc  
    02\JzBU  
    _dU8'H  
    d"ZU y!a  
    *5OCqU+g  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 u1Ek y/e-  
    so+4B1$)q  
    7. 总结 4Po)xo  
     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)。 gg^1b77hT  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 _U0$=V  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 \:v$ZEDJ>  
     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。 a}gk T]  
    2r&R"B1`(  
     
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