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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。 "Hht g:  
    E_3r[1l  
    1. 建模任务 \45(#H<$  
    ^X &)'H  
    "y$ qrN-  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 hO6RQ0Iv@  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。  , ]7XMU3  
    6.'$EtH  
    2. 建模任务:正弦光栅 y"-{$N  
    q`^3ov^</  
    x-z方向(截面视图)  P?J kP  
    ,eXFN?CB  
    C2G  |?=  
    光栅参数 4%7s259%  
     周期:0.908um +9zA^0   
     高度:1.15um G#0,CLGN^  
    (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) pds*2p)2  
     eu9w|g  
    3. 建模任务 N@()F&e  
    -NzTqLBn  
    fK_~lGY(  
    RdI} ;K  
    _CE9B e\  
    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。 lR@& Z6lw  
    ~^7r?<aKc  
     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。 Pq?*C;D  
    tpo>1|  
    @.ZL7$|d  
    QKccrAo  
    4. 光滑结构的分析 l.oBcg[  
    V#J"c8n  
    ffk4mhH  
    a#y{pT2 b  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 g$w6kz_[  
     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% X NE+(Bt  
    8l23%iWxe  
    v=p0 +J>  
    "w&/m}E,[  
    5. 增加一个粗糙表面 {eR9 ;2!  
    lzDdD3Ouc  
    =}R~0|^  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 o&$hYy"<.L  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ^|?1_r  
    "8HE^Po/pn  
    y|sma;D  
    eYEc^nC,c)  
    C:GvP>  
    ^ ulps**e  
    85z;Zt0{  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 z+/LS5$  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 5v9uHxy  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 d#\W hRE  
    kcS6_l  
    /9_#U#vhY  
    #ElejQ|?  
    6. 对衍射级次效率的影响 5pJ*1pfeo  
    J]fS({(\I  
    Mr* |9h  
    粗糙度参数: .pvxh|V  
     最小特征尺寸:20nm uV~e|X "9s  
     总的调制高度:200nm uTGcQs}  
     高度轮廓 H/J<Pd$p  
    ~NNv>5 t5  
    JJ5C}`(  
    @^? XaU  
    /s[DI;M$o  
     效率 )N7n,_#T>  
    [ /ohk&  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 2U9&l1P=  
    bx>i6 R2  
    :3? |VE F  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm p4wr`" Zz  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 /2@["*^$  
    ]MAT2$"le  
    &71e5<(dG  
    I/B1qw;MN  
     效率 y $V[_TN  
    T~s}Nx#  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ut5yf$%  
    }Bff,q  
    粗糙度参数: Z;b+>2oL  
     最小特征尺寸:40nm <LA^%2jT  
     总调制高度:200nm " s]y!BLk  
     高度轮廓  .mPg0  
    \!H{Ks{#R.  
    rAXX}"l6s  
    ^\wl2  
     效率 =!,Gst_  
    jO)&KEh  
    ?63&g{vA  
    Coa-8j*R7  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 @GG ccF  
    l`gTU?<xd  
    5I,$EGG  
    粗糙度参数: ;[6&0! N\  
     最小特征尺寸:40nm vv/J 5#^,\  
     全高度调制:400nm hI~SAd ,#A  
     高度轮廓 2 F?kjg,  
    P(h5=0`*PR  
    /F~X,lm*~  
     效率 ;nB2o-%  
    0*7*RX  
    & _K*kI:  
    8D~x\!(p\  
    '6zd;l9Z  
     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。 zWIeHIt  
    }<[Db}?9  
    7. 总结 ,{{SI  
     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)。 6/2v  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 c> G@+  
     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。 =n0*{~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。 e.;M.8N#SQ  
    fp&Got!pB  
     
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