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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。 Rx?ze(  
    =Q*3\ )7  
    1. 建模任务 PlCj<b1D:  
    ilAhw4A  
    13+. >  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 qQ 8+gZG$R  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 9dWz3b1[]  
    7mE9Zo1  
    2. 建模任务:正弦光栅 2OQ\ z;s  
    .eLd0{JtN  
    x-z方向(截面视图) ?$l|];m)-  
    O&,8X-Ix  
    zjOOEvi  
    光栅参数 tS-gaT`T  
     周期:0.908um x,ZF+vE  
     高度:1.15um P>(FCX  
    (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) l>KkAA  
    $lq.*UQ;0  
    3. 建模任务 c3r`T{Kf  
    r-.>3J  
    7VL|\^Y`q  
    ]sJC%/  
    GP^.h kVs  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Kxg@(Q  
    gtePo[ZH.P  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 _ ,/~P)  
    [2h.5.af  
    _ j`tR:  
    dqs~K7O^E  
    4. 光滑结构的分析 SMzq,?-`  
    gd*2*o$g(  
    T5z]=Pd"^  
    5{Q9n{dOh  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 2t PfIg  
     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% is~2{:  
    K6sXw[VC[  
    e[s}tjx  
    kw E2V+2  
    5. 增加一个粗糙表面 cnI5 G!  
    _^NyLI%  
    AI`k }sA~  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 xiDgQTDz  
     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。 ex6R=97uA  
    j[.nk  
    gKQV99  
    G]4Ca5;Z!N  
    Fj]06~u  
    P%gA` j  
    mEsb_3?#+  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 }YVF fi~  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 p4*L}Q  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 H!&_Tv[  
    y^ |u'XK  
    g,rmGu3v  
    OF+4Mq  
    6. 对衍射级次效率的影响 ~> Q9  
    h<TZJCt  
    x7U=1y(  
    粗糙度参数: W\NC3]  
     最小特征尺寸:20nm 23WrJM!2N  
     总的调制高度:200nm  ]%FAJ\  
     高度轮廓 b^Re947{g  
    ?_i >Kx  
    I<ohh`.  
    vg1J N"S[  
    pCA`OP);=  
     效率 b5LToy:  
    7J!s"|VS  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 KE@+I.x  
    ^9:`D@Z+  
    L*tfY onq  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm `SsoRPW&$  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 }#7rg_O]>  
    66,(yxg  
    tP7<WGHd/  
    Z$JJ0X  
     效率 9K/EteS  
    t`+A;%=K]  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ,1#? 0q  
    T7.Iqw3p  
    粗糙度参数: H8FvI"J  
     最小特征尺寸:40nm ]i$y;]f  
     总调制高度:200nm Y~8 5Z0l  
     高度轮廓 IBo  
    gTXpaB<  
    M|mfkIk0MB  
    _huJ*W7lR  
     效率 t]@>kAA>2L  
    eIY`RMo (  
    YHQ]]#'  
    YM:sLeQ~c  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 $t.oGd@N  
    Sb/?<$>  
    HS/.H,X  
    粗糙度参数: uBx\xeI  
     最小特征尺寸:40nm y>aO90wJ  
     全高度调制:400nm Ee2P]4_d  
     高度轮廓 JM,%| E  
    *VsVCUCz5*  
    V;xPZ2C;  
     效率 8%#8PLB2  
    -&>V.hi7  
    E 6TeZ%g  
    X$we\t  
    |p&EP2?T  
     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。 S3ooG14Ls  
    IDH~nMz  
    7. 总结 >] 'oN  
     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)。 r6Yd"~ n  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 1"ZtE\{ "  
     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。 5MB`yRVv  
     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。 id1cZig  
    OR+qi*)  
     
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