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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。 R)H@'X  
    \'p)kDf  
    1. 建模任务 Sy8Og] a  
    zRKg>GG`  
    `aC#s3[  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 * "E]^wCn  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 . E.OBn  
    SY)o<MD  
    2. 建模任务:正弦光栅 2. |Y  
    `W-:@?PmQx  
    x-z方向(截面视图) ld3,)ZY  
    FNZnz7  
    5Po.&eS  
    光栅参数 f[X>?{q  
     周期:0.908um  u2DsjaL  
     高度:1.15um Wy|=F~N  
    (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) +x WT)h/  
    'SuYNA)  
    3. 建模任务 pE=wP/#  
    o`& idn|,  
    C[[z3tn  
    ?.4u'Dkn=  
    =7$YBCuF  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Hiq9Jn uv(  
    D7=gUm >  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 \tQRyj\|  
    s(zG.7*3n  
    r<"1$K~Ka  
    r*kk/ $,2  
    4. 光滑结构的分析 t4,6`d?C  
    LNr2YRpyz  
    JNZKzyJ9K  
    ;KnnAZJ  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ov?>ALRg  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 6~}=? sX4  
    Ble <n6  
    vuD tEz  
    af> i  
    5. 增加一个粗糙表面 yy%J{;  
    b7=]"|c$@  
    1N2:4|woe  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 8 2_3|T  
     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。 %]NbTTL  
    O-G4^V8  
    fa$ Fo(.  
    FzW(An&x2  
    z<)?8tAgq  
    5<&<61[A  
    ; zs4>>^>  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 03# r F@e  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 d]+g3oy `  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 FCOSgEU  
    Tl9_Wi  
    QHA<7Wg  
    =7Nm= 5@  
    6. 对衍射级次效率的影响 2<<,aL*  
    {-H6Z#b[  
    [ UQzCqV  
    粗糙度参数: =:5yRP  
     最小特征尺寸:20nm 1!,lI?j,  
     总的调制高度:200nm _ 57m] ;&  
     高度轮廓 hYF<Wn3L  
    qc@CV:  
    fU$zG"a_  
    N=-hXgX^  
    MB:E/  
     效率 , Lhgv1  
    E5.)ro=$  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 KeY)%{  
    Av7bp[OD  
    #j'O rD  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm trg+" )a  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 z]~B@9l  
    k4s >sd3 5  
    [O9(sWL'  
    q1Ah!9B  
     效率 G^oBu^bq~  
    7@MVInV9  
    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。 4RJ8 2yq-  
    8%2*RKj  
    粗糙度参数: O Y/QA  
     最小特征尺寸:40nm .-fJ\`^mi  
     总调制高度:200nm ;PGC9v%i  
     高度轮廓 ^uC1\!Q1  
    Rm"lRkY4I[  
    Lab{?!E>U  
    iiKFV>;t/  
     效率 mI"`.  
    8gr&{-5  
    cKdy)T%;  
    CQQX7Y\  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 U*1rA/"n  
    @4_W}1W  
    I3p ~pt2  
    粗糙度参数: (\>_{"*=  
     最小特征尺寸:40nm "\]kK @,  
     全高度调制:400nm d8/lEmv[  
     高度轮廓 On d"Eq=r  
    H>a3\M  
    +u:8#!X$RD  
     效率 >J|I  
    rN8 ZQiJC  
    !G Z2|~f9  
    zH}u9IR3`  
    y2o?a6`  
     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。 {HlUV33O  
    Y?R;Y:u3Z  
    7. 总结 DTI+VY .W^  
     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)。 `{<2{}2M  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Y)?4OB=n  
     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。 qdjRw#LS^q  
     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。 "-90:"W  
    }Sqey:9jH  
     
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