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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。 O+w82!<:  
    9V0@!M8S  
    1. 建模任务 6M^NZ0~J  
    wnr<# =,I'  
    g-8D1.U  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 D9 \!97  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 CEXD0+\q  
    nb|KIW  
    2. 建模任务:正弦光栅 j0q:i}/U,  
    BufXnMh.  
    x-z方向(截面视图) DPg\y".4Y&  
    TR J5m?x  
    0n)99Osq(u  
    光栅参数 ~C31=\$  
     周期:0.908um Zjq(]y  
     高度:1.15um g=)OcTd#  
    (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) h( V:-D  
    ?igA+(.  
    3. 建模任务 gCjW !t  
    oQL$X3S  
    T? e(m  
    DV!10NqUr  
    30fqD1_{  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 VNT*@^O_=  
    7]F@ g}8  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 xN +Oca  
    Ej#pM.  
    {W11+L{8  
    A8T75?lL(  
    4. 光滑结构的分析 '?O_(%3F0  
    Y=$PsDh!  
    W20H4!G  
    CY</v,\:#  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {^*K@c  
     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% A9 ;!\Wo  
    (CR]96n  
    < .knM  
    B }t529Z  
    5. 增加一个粗糙表面 5i1E 5@~  
    Q^} Ib[  
    g/(3D  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ={G0p=~+,p  
     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。 n]x%xnt  
    FnWN]9  
    @aC9O 9|~  
    !e?2 x@J  
    ,vcd>"PK  
    KJYcP72P  
    Rc2JgV  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 _uq[D`=  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 4d63+iM+}  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 W!o|0u!D  
    1%$Z%?  
    PR3&LI;B*  
    8s9ZY4_  
    6. 对衍射级次效率的影响 t->I# t7  
    4o3TW#  
    ;2}wrX  
    粗糙度参数: " 7g\X$  
     最小特征尺寸:20nm z]HaE|j}S  
     总的调制高度:200nm CNl @8&R  
     高度轮廓 "L&84^lmf  
    MRN=-|fV^  
    6m mc{kw'  
    #5yz~&  
    (Tv~$\=  
     效率 i5#4@ 4aC  
    QX$3"AZ~  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 [9d4 0>e  
    ?)O!(=6%'  
    *X\J[$!  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm $!7$0WbC  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 LhCwZ1  
    uJSzz:\  
    zGtv(gwk  
    9?tG?b0  
     效率 9GtVcucN  
    jK\AVjn  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 cD ?'lB-  
    Dg}$;PK  
    粗糙度参数: 3YD.Fjz$  
     最小特征尺寸:40nm (>C$8)v  
     总调制高度:200nm Sf'uKSX1%  
     高度轮廓 -T2w?|  
    0b}.!k9  
    S*V!t=  
    SNc$!  
     效率 88On{Kk.v  
    yY_#fJj  
    w5`EJp8MC  
    \p#_D|s/Ep  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 MW|R)gt  
    >Xi/ p$$7u  
    QxT\_Nej*n  
    粗糙度参数: j:7AVnt  
     最小特征尺寸:40nm 3(`P x}  
     全高度调制:400nm 5;X r0f  
     高度轮廓 a FL; E  
    b6! 7 j  
    C#TP1~6  
     效率 1ZY~qP+n+  
    yJW/yt.l  
     {gb` %J  
    /vs79^&  
    @plh'f}  
     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。 #ri;{d^6  
    HcM/  
    7. 总结 RT<HiVr`  
     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)。 3fxcH  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 (_=R<:  
     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。 O!P7Wu  
     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。 9qvl9,*g  
    dP?QPky{9  
     
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