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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。 &!L:"]=+  
    BT,b-= ;J-  
    1. 建模任务 8 #}D : (  
    iWA|8$u4gm  
    hmC*^"C>U=  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 =\};it{u  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 WsI>n  
    Ez+Z[*C  
    2. 建模任务:正弦光栅 .Z\Q4x#!Z  
    .cDOl_z<:G  
    x-z方向(截面视图) L',mKOej  
    &~~wX,6+  
    ZmEEj-*7s  
    光栅参数 &GhPvrxI?  
     周期:0.908um /<Ld'J  
     高度:1.15um W),l  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) X~oK[Nf'9  
    H8{ol6wc)6  
    3. 建模任务 }TB(7bbd;  
    V}WB*bE  
    4J0Rv od_  
    :E&g%'1  
    N&,]^>^u  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ABh&X+YD  
    #%lo;W~IY  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 (R!hjw~  
    IkPN?N  
    Oy57$  
    %NHkDa!  
    4. 光滑结构的分析 3g~'5Ao  
    LR(-<"  
    ;30nd=  
    z (?=Iv3  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 k8AW6oO/i  
     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% eHiy,IN  
    `=lc<T^  
    fHRMu:q  
    c!K]J  
    5. 增加一个粗糙表面 G\de2Q"d:O  
    E>|: D  
    J aTp} #  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 P!G858V(  
     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。 c0&Rg#  
    T .FI'wy  
    42J {aJVH  
    Jg}K.1Hs  
    ^(HUGl_  
    _tTNG2  
    u&mS8i}  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 phnV7D(E  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 . mLK`c6  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ?L&'- e@  
    },+wJ1  
    ="wzq+U  
    R\@/U=iqR  
    6. 对衍射级次效率的影响 W\&8au ds  
    }G4 z tiuG  
    npJt3 Y_I  
    粗糙度参数: J &pO%Q=b  
     最小特征尺寸:20nm FKNMtp[`  
     总的调制高度:200nm 8_<4-<}P:  
     高度轮廓 hd),&qoW?  
    m< _S_c  
    8>,jpAN}r  
    (bsXo q  
     ks$JP6  
     效率 ho##Z*O  
    /x_o!<M  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 x8S7oO7  
    W`\R%>$H  
    o(DOQGl  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm h%}/Cmx[  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 3)\8%Ox  
    KD`IX-r{s  
    na9sm  
    ):i&`}SY  
     效率 d&ex5CU5  
    \jOA+FU [  
    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。 Ty vtmx M  
    /"eey(X  
    粗糙度参数: JSW^dw&  
     最小特征尺寸:40nm G:~k.1y[  
     总调制高度:200nm =c/wplv*  
     高度轮廓 N[<\>Ps|u  
    bGc~Wr|  
    $STaQ28C  
    { ^cV lC_  
     效率 (p2K36,9m  
    `s\?w5[  
    0NS<?p~_S  
    bbrXgQ`s+w  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 .zi_[  
    ^J$2?!~  
    i_j[?.?X}  
    粗糙度参数: RhncBKm*M  
     最小特征尺寸:40nm e" St_z(  
     全高度调制:400nm C?lcGt!H  
     高度轮廓 ^s|6vd;PD=  
    Z'"tB/=W  
    0u;4%}pD  
     效率 YB-h.1T-  
    "wNJ  
    7Zlw^'q$:L  
    eA E`# t  
    7@D@ucL  
     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。 `$ 6rz  
    tfj:@Z5&$C  
    7. 总结 G"h'_7  
     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)。 vX/T3WV  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 LDPUD'  
     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。 3yVMXK  
     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。 <sBbT `  
    G3Z)Z) N  
     
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