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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。 -W vAmi  
    `?m(Z6'  
    1. 建模任务 CcE TS}Q0C  
    EJY:C9W  
    ePdzQsnVe  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 { )K(}~VD  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 EatDT*!  
    \/zS@fz  
    2. 建模任务:正弦光栅 l>q.BG  
    kp"cHJNx  
    x-z方向(截面视图) FiL JF!  
    /m:}rD  
    ypVr"fWB  
    光栅参数 2V 'Tt3  
     周期:0.908um ]B[Qdn  
     高度:1.15um _: x$"i  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) =B2=UF  
    ZrBxEf$f  
    3. 建模任务 #k, kpL<a  
    b2H6}s"=w  
    4 -W?u51"  
    &2^V<(19  
    ;rbn/6  
    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。 y0^FTSQ|  
    I}x*AM 7+  
     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。 6 h):o  
    nK$m:=  
    G<DUy^$i  
    hG]20n2  
    4. 光滑结构的分析 9G9lSj5>  
    aleIy}"  
    9X~^w_cdk  
    #'oKkrl  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ;?9~^,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% -)GfSk   
    @hv] [(<  
    !j@ 8:j0WY  
    x&wUPo{  
    5. 增加一个粗糙表面 @ck2j3J/  
    4g9VE;Gd  
    &gfQZxT  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ;RI,zQ  
     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。 gS ]'^Sr  
    }, H,ky  
    49 D*U5o  
    2}A V_]]  
    {iv=KF_S_  
    B#}RMFIj  
    AJ /_l;  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 _ev^5`>p/  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 A(B2XBS!?  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 CpXv?uU   
    7E'C o|  
    (;h\)B!o  
    ,MJZ*"V/3  
    6. 对衍射级次效率的影响 f&|SGD*  
    f$L5=V  
    rRW&29A  
    粗糙度参数: Jor?;qo3  
     最小特征尺寸:20nm 4^5s\ f B  
     总的调制高度:200nm 6Jm4?ex  
     高度轮廓 h4C B1K  
    o0q{:An_Z  
    8b/yT4f  
    Q1rwTg\  
    ;Ba f&xK  
     效率 k&2I(2S  
    nC w1H kW  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 -mXEbsm  
    G2rvi=8=  
    V2*b f`/V  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Hd:ZE::Q'#  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 l"Css~^  
    %$08*bAtB7  
    l\eq/yg_  
    vgV0a{u"  
     效率 I4$a#;  
    YG%Zw  
    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。 ~_q\?pw<$L  
    C1_NGOvT  
    粗糙度参数: B:l(`G  
     最小特征尺寸:40nm 1\BECP+  
     总调制高度:200nm ' ySWf,Q^  
     高度轮廓 opBv x>S  
    "371`!%  
    #f[yp=uI:  
    czj[U|eB}=  
     效率 Z?~7#F~Z`  
    g+f{I'j  
    jE{z4en  
    A;kB"Tx  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 (Az^st/_  
    IJ!UKa*o%  
    a*=e 3nS  
    粗糙度参数: 9 i"3R0HN  
     最小特征尺寸:40nm Yy&0b(m U  
     全高度调制:400nm `jJb) z3D  
     高度轮廓 i"-j:b:c<  
    dM QnN[d6  
    cu Nwv(P  
     效率 ,[A} 86  
    iVFn t!  
    sh0O~%]g  
    j"f ]pzg&  
    -V9Cx_]y  
     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。 Y.-i;Mmu  
    k07O.9>  
    7. 总结 /q]WV^H  
     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)。 ( \]_/ W  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ':HV9]k  
     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。 }JI5,d  
     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。 HG Pbx$!  
    L)Kn8  
     
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