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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。 XkF%.hWo  
    j; y#[|  
    1. 建模任务 es&vMY  
    2Kyl/C,  
    b@f$nS B  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 nV:LqF=  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ,\n&I(  
    DLMM/WJg@  
    2. 建模任务:正弦光栅 lP@Ki5  
    ?!cvf{a  
    x-z方向(截面视图) Ksj -zR;  
    LNpup`>`  
    ` a/%W4  
    光栅参数 I3mGo  
     周期:0.908um 0ANZAX5  
     高度:1.15um Xudg2t)+K  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ua]o6GlO  
    1Y@Aixx  
    3. 建模任务 pDIVZC  
    SB|Qa}62  
    48qV >Gwf  
    2Mmz%S'd  
    (Dl$kGn  
    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。 xt%7@/hiE  
    !0@Yplj  
     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。 >eB\(EP  
    G) 7;;  
    M#VE]J  
    vUU9$x  
    4. 光滑结构的分析 .my0|4CQ#@  
    U`d5vEhT  
    4V COKx  
    (Cd\G=PK  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。  4/1d&Sg  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% xScLVt<\e  
    7~aM=8r  
    ]<pjXVRt"  
    _m'Fr 7  
    5. 增加一个粗糙表面 WIf0z#JMJm  
    )3w@]5j  
    r1L ViK  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 [[Fx[  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 muZ~*kMc  
    H {k^S\K  
    rIh l.5Y  
    ayD}r#7  
     %. ,=maA  
    FPI;Jx6W'  
    F\k+[`%{  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 {v2|g  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 }36QsH8  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 <'Wo@N7  
    Y2SJ7  
    )'%$V%9  
    Z1Z1@2 T  
    6. 对衍射级次效率的影响 @8^[!F  
    8C~]yd  
    kO{s^_qR^c  
    粗糙度参数: [E JQ>?D  
     最小特征尺寸:20nm I_rO!  
     总的调制高度:200nm yi%-7[*]=  
     高度轮廓 >ByXB!Wi+  
    nwaxz>;  
    )5U[o0td  
    78OIUNm`  
    ANSFdc  
     效率 glXZZ=j  
    +g]yA3  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 mPP`xL?T  
    $.v5~UGb{\  
    P2'DD 3   
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Ve!fU  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ixQJ[fH10  
    bk^TFE1l  
    $Gv9m  
    xD[Gq%  
     效率 .]7Qu;L  
    ?Ovqp-sw  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 e=;AfK  
    {=-\|(Bx  
    粗糙度参数: =xJKIu  
     最小特征尺寸:40nm OP|8Sk6 r  
     总调制高度:200nm ~Oq +IA~9  
     高度轮廓 *`Yv.=cd  
    g9WGkH F  
    1, ~SS  
    ~JD nKo  
     效率 Bk\Gj`"7  
    mzc 4/<th  
    k{$ ao  
    aKJQm '9Ks  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 1`9xIm*9w  
    ]mXLg:3B  
    3LTcEd  
    粗糙度参数: 0#*#a13  
     最小特征尺寸:40nm UNi`P9D]3  
     全高度调制:400nm 01. &> Duw  
     高度轮廓 g{9+O7q  
    %8M)2 ?E  
    dwv6;x  
     效率 ;6{@^  
    u=/CRjot  
    >ap1"n9k  
    )){9&5,0:  
    }sFm9j7yR  
     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。 S#Sb]  
    (nab  
    7. 总结 :C8$Xi_i}  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 @*DyZB  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 =.`qixN  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 Uyr3dN%*r  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 Yl$SW;@  
    gOK\%&S]  
     
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