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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。 B~du-Z22IZ  
    &=k,?TJO>  
    1. 建模任务 BRYHX.}h\A  
    W"3ph6[eW  
    S@ f9c  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 pU7lnS[  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 uXq. ]ub  
    W8!Qv8rf  
    2. 建模任务:正弦光栅 Lu0x (/  
    S/I/-Bp~  
    x-z方向(截面视图) ^<-+@v*  
    3<zp  
    ;]jNk'oa  
    光栅参数 lUiL\~Gq  
     周期:0.908um 1&o|TT/  
     高度:1.15um SC])?h-Fw  
    (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) BI}Cg{^km  
    =iD 3Yt  
    3. 建模任务 "2T#MO/  
    5Zva:  
    O s.4)  
    FjI`uP  
    (NnH:J`  
    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。 ]P2"[y  
    Iy3GE[  
     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。 m7>JJX3=<  
    ohGfp9H  
    g2/8~cn8z  
    #`X?=/q  
    4. 光滑结构的分析 A6iq[b]  
    &q|K!5[k  
    MO <3"@/,  
    yq iq,=OvP  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 *GN# r11d  
     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% J{&H+rd  
    d6sye^P  
    ZEO,]$Yi7  
    g!z&~Z:  
    5. 增加一个粗糙表面 *~j@*{u  
    [bNx^VP*  
    |WdPE@P  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 %\Mo-Ow!\  
     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。 gH3vk $WS  
    Wh 2tNyS  
    0|\$Vp  
    ?r+-  
    }sO&. ME  
    :+|Z@KB  
    9 ea\vZ  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 x`IEU*z#  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 4^OY C  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 bl(RyA gA  
    U\<?z Dw  
    &7wd?)s  
    4J([6<  
    6. 对衍射级次效率的影响 do+.aOC  
    3az&<Pqb  
    hJ#xB6  
    粗糙度参数: 2WVka  
     最小特征尺寸:20nm >:!X.TG$  
     总的调制高度:200nm pKrN:ExB"\  
     高度轮廓 s)Cjc.Qs  
    TNh1hhJ$b  
    W+X6@/BO  
    9dUravC7  
    |(LZ9I  
     效率 oVe|M ss6  
    zY!j:FT1HY  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 o/Q;f@  
    s '\Uap  
    ~-J]W-n  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm `LE6jp3,  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 C"T;Qp~B  
    r_6ZO&  
    G&V/Gj8  
    Fv<F}h?6  
     效率 ;Q*or2"!  
    1gy.8i  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 NI [ pp`  
    QTXt8I  
    粗糙度参数: }m;,Q9:+m^  
     最小特征尺寸:40nm T7u%^xm  
     总调制高度:200nm t+iHQfuP9A  
     高度轮廓 <drODjB  
    B%76rEpvW;  
    =i*;VFc  
    m6CI{Sa](l  
     效率 O7<]U_"I  
    .QJ5sgmh  
    4 f'V8|QM{  
    2Kyl/C,  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 b@f$nS B  
    T<p !5`B1  
    ?>rW>U6:P  
    粗糙度参数: 4$S;(  
     最小特征尺寸:40nm n}G|/v<  
     全高度调制:400nm d0Qd$ .%A  
     高度轮廓 VAf1" )pC  
    +M$Q =6/  
    iQ fJ  
     效率 ( _)jkI \  
    $5< #n@  
    @jSYB+D  
    R:k5QD9/&p  
    SO(NVJh  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 1Z~)RJ<D  
    DN~nk  
    7. 总结 vchm"p?9)  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 <_tT<5'[$u  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Yc `)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。 khrb-IY@  
     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。 cy3B({PLy  
    Id|L`  w  
     
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