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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。 GKd>AP_  
    QF>[cdl?8  
    1. 建模任务 +Ae.>%}  
    ::`j@ ]  
    !aEp88u  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Go67VqJr  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 O46/[{p+8  
    P%lLKSA  
    2. 建模任务:正弦光栅 j{Fo 6##  
    5,((JxX$  
    x-z方向(截面视图) H5I#/j  
    I.<#t(io  
    ,RHHNTB("  
    光栅参数 )yK!qu  
     周期:0.908um -?'CUm*Od  
     高度:1.15um g:clSN,  
    (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) yN o8R[M  
    an2Tc*=~l(  
    3. 建模任务 Mvh_>-i  
    4>E2G:  
    By_Ui6:D  
    [Bh]\I'  
    Z7/dRc   
    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。 YBO53S]=  
    !jW32$YTR  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 s?E:]  
    7| T:TbY>  
    'x0t, ;g  
    :jX~]1hpmA  
    4. 光滑结构的分析 ckk[n  
    7a<qP=J  
    IXN4?=)I  
    Nw2 bn  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 zef,*dQY   
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% .'1j5Y-l`N  
    f.$o|R=v  
    +*DX(v"BH  
    9wAc&nl-Y  
    5. 增加一个粗糙表面 Q=8 cBRe  
    OQQ9R?Ll{  
    @7=D]yu  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 M::iU_  
     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。 1#<E]<='t  
    `[&2K@u  
    \G@6jn1G(  
    n:D*r$ C|p  
    ,]mwk~HeF  
    | dwxea  
    4g9b[y~U  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 sJ/e=1*  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 2>k)=hl:  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 eeZysCy+DY  
    vWH>k+9&X  
    Cpcd`y=IN  
    ([-=NT}Aq  
    6. 对衍射级次效率的影响 `W n5 .V  
    u&XkbPZ%4c  
    q4iD59yd)S  
    粗糙度参数: QP%Fz#u`  
     最小特征尺寸:20nm )^Pvm  
     总的调制高度:200nm J\'5CG  
     高度轮廓 l%(`<a]VIB  
    t`,IW{  
    -<!17jy  
    !nq\x8nU  
    i t@}dZ  
     效率 >}{-!  
    }>~>5jc/Pg  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 wPJRp]FA  
    "D(8]EG=  
    1cBhcYv"  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ~!F4JRf  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 WnzPPh3PJ  
     MK"  
     ,nR8l  
    5Y=\~,%\oH  
     效率 }@%ahRGx%9  
    JlQT5k  
    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。 (iOCzZ6S  
    N%A`rY}u  
    粗糙度参数: 7&1~O#  
     最小特征尺寸:40nm aSkx#mV  
     总调制高度:200nm m%c0#=D  
     高度轮廓 i:M*L< +  
    UX`DZb +^  
    4F,Ql"ae(  
    (TNY2Ke2 8  
     效率 kj!7|1i2  
    Vnj/>e3  
    Gj19KQ1G  
    /cC6qhkp%  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ^Lmc%y  
    w<e;rKr   
    J.mewD!%z  
    粗糙度参数: ]p&<nK,  
     最小特征尺寸:40nm (}1v^~FXj  
     全高度调制:400nm p;=kH{uu  
     高度轮廓 g~c|~u(W  
    j8Q5d`  
    Lv5X 'yM  
     效率 ,r 2VP\hLh  
    D5!K<G?-K  
    M"5!s,  
    ).}k6v[4)  
    |1+(Ny.%k  
     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。 Z1$];Q\cX  
    /witDu7  
    7. 总结 3$N %iE6  
     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)。 *e3L4 7"G  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }u-S j/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。 D<bU~Gd,P  
     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。 c@9Z&2)  
    4l ZJb  
     
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