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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。 &<$YR~g5j$  
    f2,\B6+  
    1. 建模任务 kNC]q,ljt5  
    F- l!i/  
    oeA}b-Ct0  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 X775j"<d  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 U6Xi-@XP  
    A[8vD</}_  
    2. 建模任务:正弦光栅 3aERfIJyE  
    7T/hmVi_  
    x-z方向(截面视图) .?dYY;P  
    z$b'y;k  
    YJqbA?i  
    光栅参数 P0O=veCf  
     周期:0.908um 8=DZ;]XD.  
     高度:1.15um w<$0n#5  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ~0T,_N  
    bU{lV<R,  
    3. 建模任务 2E_d$nsJ  
    <-s5 ;xwtS  
    ~7O.}RP0  
    $e/[!3CASP  
    bVW2Tjc:  
    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。 pUm|e5  
    _d*QA{  
     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。 CMviR<.  
    y%@C-:  
    k35E,?T  
    2/f!{lz](  
    4. 光滑结构的分析 Cw,;>>Y_b<  
    . yN.  
    4u+4LB*  
    rpM jDjW  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 $G D@e0  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% mb#&yK(h  
    l<dtc[  
    %?i~`0-:n%  
     c FV3  
    5. 增加一个粗糙表面 ^7-l<R[T  
    QvvH/u  
    .e1Yd8  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 `HV~.C  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 D?`|`Mu  
    XyrQJ}WR|  
    CoTe$C7  
    w+G+&ak<  
    rlP?Uh  
    Uk<2XGj  
    U "kD)\  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Rt3/dw(p  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Tt+E?C%Y  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 P`]p&:  
    zA%$l&QN]  
    Ers8J V  
    uraT$Q}  
    6. 对衍射级次效率的影响 WwAvR5jq  
    l2 mO{'|C  
    rls\3 R(jt  
    粗糙度参数: |]+PDc%  
     最小特征尺寸:20nm Jx3fS2  
     总的调制高度:200nm ;wKsi_``@  
     高度轮廓 #"KaRh  
    Ew>lk9La(  
    >A ?{cbJ  
    1`v$R0 `!  
    8XhGo2zf  
     效率 (hn;C>B  
    -EIfuh  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 8}>s{u;W  
    &)GlLpaT  
    EB2 5N~7  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Fa-F`U@h(m  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 d[$YTw  
    Z<W`5sop^  
    +xn59V  
    'RzzLk|$  
     效率 }/g1s71  
    _(0GAz%9  
    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。 !lk9U^wnd  
    7 ?a!x$-U(  
    粗糙度参数: Q5>]f/LD  
     最小特征尺寸:40nm 7kq6VS;p  
     总调制高度:200nm SJ).L.Cm6  
     高度轮廓 a n,$Z,G#K  
    ^;mnP=`l[  
    H&h"!+t(#  
    +hUz/G+3  
     效率 YT\.${N  
    R/@n+tb e  
    WNWtQ2]  
    #xfPobQ>il  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 t# <(Q  
    &.)ST0b4  
    9KDm<Q-mf  
    粗糙度参数: Zg/ ],/`  
     最小特征尺寸:40nm 8rpr10;U  
     全高度调制:400nm #S') i1 ;  
     高度轮廓 x}X hL  
    ^Kfm(E  
    Dhzm C  
     效率 <g'0q*qE  
    `| f1^C^  
    8Y&_X0T|  
    @lTd,V5f  
    Ah Rvyj  
     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。 Pe)SugCs  
    <-O^ol,fX  
    7. 总结 \3 M%vJ  
     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)。 {^_K  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 m`6=6(_p  
     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。 RAAu3QKu  
     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。 N`rz>6,k1  
    ;Wedj\Kkp  
     
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