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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。 "Y!dn|3  
    2eU[*x  
    1. 建模任务 F[ EblJ  
    Oez}C,0  
    B`scuLl3  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 >bN~p  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 \.c )^QQ  
    x+cF1 N2.  
    2. 建模任务:正弦光栅 GC[{=]}9U  
    @vYmkF`  
    x-z方向(截面视图) !C#RW=h9  
    `yAo3A9vk  
    QYgN39gp  
    光栅参数 _vdxxhJ=P3  
     周期:0.908um IxZ.2 67  
     高度:1.15um wzPw; xuG  
    (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) 38rZ`O*D  
    D:E~yh)$-  
    3. 建模任务 0f%:OU5Y  
    X`n0b<  
    <83gn :$  
    9.zQ<k2  
    A_Iu*pz^^  
    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。 K$cIVsfr  
    " ^baiN@ac  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 /:` i%E  
    SECQVA_y`  
    P\4tK<P|  
    5 ek %d  
    4. 光滑结构的分析 _IV@^v  
    }t2pIkF;  
    SrtVoe[  
    *ZR@ z80i  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 S<3!oDBs  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% +M##mRD  
    P"h\7V,d%  
    OgN1{vRFx  
    h ^h-pd  
    5. 增加一个粗糙表面 +;*(a3Gp  
    0BB @E(*  
    8I\eromG  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Hu9R.[u  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ; eF4J  
    P%`R7yk  
    oPu|Q^I=  
    V$<G)dwUG5  
    kbYg4t]FH  
    7ml0  
    %DRy&k/T  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 6L2*gO:r?  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Z ;y}gv/ {  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 tOM3Gs~o6z  
    cL)rjty2  
    I0HY#z%  
    te*Y]-&I|/  
    6. 对衍射级次效率的影响 q 9brpbg_  
    5uV"g5?w  
    6eUiI@J  
    粗糙度参数: Ac!&j=ZE  
     最小特征尺寸:20nm ]X: rby$  
     总的调制高度:200nm oiv2rOFu  
     高度轮廓 %wjB)Mae  
    D d# SUQ  
    lDJd#U'V  
    *[xNp[4EU  
    d0A\#H_&  
     效率 BY4  R@)  
    Iwt2}E(e  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 {1@4}R4  
    # HM\ a  
    9<A\npD  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 8q~FUJhU  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 )YnI !v2T  
    ui56<gI-  
    LD~Jbq  
    _.OMjUBZT  
     效率 A:.IBctsd  
    {rb-DB-/5M  
    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。 tT* W5  
    \Qi#'c$5+a  
    粗糙度参数: V"7<[u]K|  
     最小特征尺寸:40nm LN.Bd,  
     总调制高度:200nm }r~v,KDb  
     高度轮廓 /G)KkBC  
    V8nz-DL{  
    Y*kh$E%<#  
    Lf; ta  
     效率 @7Rt4}g  
    3%[)!zKv  
    5xMA~I0c  
    T+K` ^xv_L  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 AJ>BF.>  
    npO@Haw  
    d(X\B{  
    粗糙度参数: # Z|%0r_~  
     最小特征尺寸:40nm yp[<9%Fi  
     全高度调制:400nm y/X:=d6"  
     高度轮廓 #}/cM2m  
    k+WO &g*|  
    N;C"X4 rV  
     效率 _@#uIOcE  
    iJ`%yg,  
    agU%z:M{  
    b:FEp'ZS  
    ;!l*7}5X=  
     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。 'ZGT`'ri  
    6z9R1&~%  
    7. 总结 a%Z4_ToLZ  
     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"a! ,s2  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 K-2o9No?j`  
     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。 ]k'#g Z$  
     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。 4;BW  
    L,C? gd@"  
     
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