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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。 hy3j8?66  
    ^V#9{)B  
    1. 建模任务 DK;p6_tT  
    U` uP^  
    >~8;H x].d  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 z-$bce9*  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 N}HQvlLkF9  
    :L*"OT7(6  
    2. 建模任务:正弦光栅 aw&:$twbM  
    #; CC"  
    x-z方向(截面视图) ? FGzw  
    Y&!M#7/'J3  
    MB06=N  
    光栅参数 3z';Zwz &X  
     周期:0.908um ^ ]02)cK  
     高度:1.15um `?r]OVe{y  
    (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) eM Ym@~4  
    5N<f\W,  
    3. 建模任务 a+sHW<QeS  
    e=ZwhRP  
    G- wQ weJ9  
    S<HR6Xw  
    AlT41v~6  
    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。 o8Vtxnkg  
    3NAU|//J  
     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。 |U)m'W-(q  
    })RT2zw}  
    BB@I|)9O(  
    ~'>RK  
    4. 光滑结构的分析 ` ]%\Y>(a}  
    ^wNx5t  
    [- C -+jC  
    erTb9`N4  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 GO0Spf_Gh  
     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% |TM&:4D]^  
    \9k$pC+l  
    DID&fj9m  
    8fA9yQ 8  
    5. 增加一个粗糙表面 &U q++f6  
     t9T3e  
    64xq@_+  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 5y-8_)y8o  
     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。 banie{ e  
    \)Jv4U\;  
    =Lx*TbsFYt  
    E)z[@Np  
    mw0#Dhyy1=  
    / !J1}S  
    N5 ITb0Tv  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 bL*;6TzRK  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 yem*g1  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 vQf'lEFk  
    y\0<f `v6  
    Vfew )]I  
    $jMU| {  
    6. 对衍射级次效率的影响 BkfWZ O{7  
    5c6CH k`:  
    5"(AqXoq  
    粗糙度参数: ;4. D%  
     最小特征尺寸:20nm d.y2`wT  
     总的调制高度:200nm <q Z"W6&&  
     高度轮廓 +LddW0h+=8  
    h $)t hW  
    +<&\*VR  
    2y; |6`  
    . 2_t/2  
     效率 {MX_t/o=f  
    ;-84cpfu  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 47I5Y5  
    ONQp-$  
    5MY+O\  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 9D74/3b*  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 AU1P?lk  
    W}B 4^l  
    mY"DYYR>  
    : sIZ+3  
     效率  v|+}>g  
    xTQV?g J  
    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。 7Cf%v`B4D  
     (2vR8  
    粗糙度参数: BcV;EEi  
     最小特征尺寸:40nm 6GzmzhX4  
     总调制高度:200nm H8 yc<  
     高度轮廓  /bA\O   
    _@D}2  
    PHRc*G{  
    =y>P>&sI  
     效率 (?-5p;  
    5xW)nEV  
    m'1NZV%#  
    rN? L8  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 cn ,zUG!-h  
     N3^pFy`  
    b7fP)nb695  
    粗糙度参数: X70vDoW  
     最小特征尺寸:40nm V M[9!:  
     全高度调制:400nm |7WzTz  
     高度轮廓 J)(H-xvV  
    EK. L>3  
    M"F?'zTkJ  
     效率 nut;ohIh  
    tF)K$!GR[  
    G\h8j*o  
    K/oPfD]  
    R7T"fN  
     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。 %_+9y??  
    #V-qS/ q"  
    7. 总结 IDBhhv3ak  
     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)。 k1 >%wR  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 | (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。 ZTd_EY0q  
     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。 q p|T,D%  
    ;}K1c+m!5V  
     
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