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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。 A2'i~_e  
    Etz#+R&*  
    1. 建模任务 QQJGqM3a2  
    k[Em~>m  
    W{,fpm  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 9jal D X  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 m<gdyY   
    _J,**AZ~z  
    2. 建模任务:正弦光栅 49qa  
    l)u%`Hcn  
    x-z方向(截面视图) dwA"QVp{  
    i~!g9o(  
    HSruue8  
    光栅参数 1 iH@vd  
     周期:0.908um :5kDc" =Z|  
     高度:1.15um (hc!!:N~q  
    (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) WIWo4[(  
    (:iMs) iO{  
    3. 建模任务 i\xs!QU  
    #$WnMJ@  
    rZI63S  
    {z oGwB  
    `_J&*Kk5  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 gwaSgV$z  
    1j2U,_-  
     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。 @]Q4K%1^"  
    S^s-md>  
    !}=eXDn;A_  
    Au2^ T1F  
    4. 光滑结构的分析 dsIbr"m  
    MTYV~S4/  
    ` nX, x-UM  
    iwnGWGcuS  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。  (?Ku-k  
     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% H{cOkuy  
    'iMzp]V;  
    ! fk W;|  
    zC*FeqFL<  
    5. 增加一个粗糙表面 l0&Fm:))k  
    A rE~6X  
    \3vQXt\dM$  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 fRNj *bIV  
     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。 imOIO[<;  
    g}~s"Sz  
    2I:P}!  
    ]ZLF=  
    W[jg+|  
    jdG'sITv  
    CH7a4qL`  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 k4#j l<R  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 tGOJ4 =  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 s}JifY`  
    Gza= 0  
    F6vsU:TfB  
    8j Cho  
    6. 对衍射级次效率的影响 %@QxU-k_  
    :{<|,3oNdR  
    33%hZ`/>  
    粗糙度参数: #8jiz+1 _  
     最小特征尺寸:20nm i, ^-9  
     总的调制高度:200nm zd$'8/Cq  
     高度轮廓 #>yOp *  
    A^lm0[3q  
    x|Uwk=;X|s  
    |kmP#`P~  
    j&ti "|2\  
     效率 *6JA&zj0B  
    G;gsDn1t  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 )EMlGM'2q  
    jl59;.P  
    l&\y]ZV={  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm IV~)BW leT  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 e=XP4h  
    x`?>j$  
    +PPQ"#1pS  
    <=CABWO.  
     效率 '(iPI  
    54{E&QvL8o  
    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。 8Z}%,G*n  
    g)f& mQ)  
    粗糙度参数: dLqBu~*  
     最小特征尺寸:40nm +M.BMS2A<l  
     总调制高度:200nm GX23c i  
     高度轮廓  U :x;4  
    Y4YZM  
    b~ )@e9  
    j hRr!  
     效率 "E<+idoz  
    ;/NC[:'$D  
    L=54uCv Q  
    %i7U+v(d  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 r5[pT(XT]  
    wMgF*  
    f0@*>  
    粗糙度参数: Sa)sDf1+`  
     最小特征尺寸:40nm fAkfN H6  
     全高度调制:400nm =XYc2. t  
     高度轮廓 ~(*tcs]hY  
    Sg%s\p]N_#  
    '<,Dz=  
     效率 T!?tyW  
    L~/L<Ms  
    {oOUIP  
    1tO96t^d%  
    0 NSw^dO\  
     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。 nGX3_-U4  
    ;k0Jl0[}  
    7. 总结 m*1  
     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)。 D]>Z5nr |  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ;d>n2  
     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。 s;Bh69  
     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。 Dl~(NLM  
    k|>yFc  
     
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