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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。 gs1yWnSv5  
    N5K(yY_T  
    1. 建模任务 ;?{^LiD+F  
    a &tWMxBr  
    -Y524   
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 , >WH)+a  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 y`j_]qvt  
    F%V|Aa  
    2. 建模任务:正弦光栅 h2'6W)  
    6 5zx<  
    x-z方向(截面视图) 9&r]k8K  
    v9 \n=Z  
    i1x4$}  
    光栅参数 z*T41;b  
     周期:0.908um m%.4OXX"&  
     高度:1.15um K1X-<5]{  
    (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) ';G/,wB?`  
    t<te{yt%  
    3. 建模任务 < h#7;o  
    3m& r?xZs  
    2D%2k  
    $W|JQ h  
    koT3~FK  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 n#}@| "J  
    9gA@D%0  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 HKbV@NW  
    vk|f"I  
    6{;6~?U  
    E"*E[>  
    4. 光滑结构的分析 <N<0?GQ  
    c9c]1XJ  
    Yp(0XP5o  
    g5#LoGc  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 gH7  +#/  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% DSHvBFQ  
    n`^jNXE  
    Xj]9/?B?  
    NUM!'+H_h  
    5. 增加一个粗糙表面 %qcCv9  
    #CLjQJ  
    g<;pyvq|:  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 V_ (Ly8"1;  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 3]1 ! g6  
    TNh&g.  
    ~H#c-B  
    ,l AZ4  
    f~l pa7  
    .pZYPKMaE  
    +8ib928E  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 _t,aPowX  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。  I wj[ ^  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 N'{Yhx u  
    rbOJ;CK  
    Ag T)J  
    W2h*t"5W  
    6. 对衍射级次效率的影响 kT   
    zATOFV  
    |}^u<S8X  
    粗糙度参数: YCP D+  
     最小特征尺寸:20nm F ]X<q uuL  
     总的调制高度:200nm [3=Y 9P:  
     高度轮廓 Ma\%uEgTD  
    zdem}kBIe  
    d. d J^M  
    EyR/   
    >lmqPuf  
     效率 'O 7:=l  
    |{|B70v3Co  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 |5>A^a  
    J|jvqt9C  
    tHaHBx1P  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm +EA ")T<l  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 8=bn TJf  
    ?$)a[UnqX  
    cb'Y a_  
    6VQQI9  
     效率 F+VNrt-  
    1 39T*0C  
    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。 (eb65F@P  
    &!;o[joG  
    粗糙度参数: CUdpT$$x3  
     最小特征尺寸:40nm 8MW-JZ  
     总调制高度:200nm 4D 5Wse  
     高度轮廓 GYy8kp84  
    QDJ#zMxFD  
    (Of`VT3ZOA  
    B]hRYU  
     效率 6qQ_I 0f  
    VPYcA>-%u  
    (e_p8[x  
    .mwW`D  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 )6"p@1\u  
    |j/Y#.k;{0  
    Q7`)&^ Hx  
    粗糙度参数: 8T+o.w==  
     最小特征尺寸:40nm d|87;;X|u  
     全高度调制:400nm ^^k9Acd~p  
     高度轮廓 u1kCvi#N  
    D\ZH1C!d  
    e|SN b*_  
     效率 4TQmEM,  
    vnf2Z,f%  
    qoT&N,/  
    f"\klfrRI_  
    Qru&lAYc<  
     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。 lZkJ<*z#  
    ( !m6>m2  
    7. 总结 US's`Ehx  
     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)。 }#~E-N3x  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 !:xE X~  
     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。 uZf 6W<a  
     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。 m' j1  
    SG~HzQ\%  
     
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