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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。 $Z ]z  
    (= 9 wo  
    1. 建模任务 MAnp{  
    'seyD  
    '.Z4 hHX  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 1* ^'\W.  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 "b]#MO}P  
    cD2+hp|9  
    2. 建模任务:正弦光栅 fywvJ$HD]L  
    `XW*kxpm  
    x-z方向(截面视图) @uM EXP  
    Fnb2.R'+  
    o>F*Itr{  
    光栅参数 >&WhQhZ3kg  
     周期:0.908um K"\MU  
     高度:1.15um ,gMy@  
    (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) ybQP E/9  
    ]\Xc9N8w  
    3. 建模任务 'e@=^FC  
    ,a0pAj  
    Cqx v"NN  
    7LCp7$Cp  
    _U0$=V  
    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。 vfwA$7N  
    q'G,!];qL  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 s+Q;pRZW{  
    R^n@.^8s  
    p'f%%#I  
    #yW\5)  
    4. 光滑结构的分析 FT89*C)oD  
    `/nM[  
    gSt`%  
    &:5\"b  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 "D][e'  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Uxu\u0*  
    T vtm`Yk\  
    jS<_ )  
    7~1IO|4t  
    5. 增加一个粗糙表面 5x8+xw3Eh  
    )G1P^WV4  
    XfYC7-e9c  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 NbRn*nb/T  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Ts$@s^S]  
    MXD4|r(  
    %9v@0}5V  
    S9| a$3K'  
    O) atNE   
    {eS|j=  
    1.<q3q  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 M~Ttb29{  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ~|ss*`CT  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 !h[VUg_8  
    9=X)ung9  
    6uPcXd:8ZR  
    eYX5(`c[  
    6. 对衍射级次效率的影响 *f%>YxF  
    Hu3wdq  
    [U@; \V$  
    粗糙度参数: <[:o !$  
     最小特征尺寸:20nm IuF_M<d,  
     总的调制高度:200nm RoGwK*j0+  
     高度轮廓 t"072a  
    1BHG'y  
    `Z"Q^  
    :#~U<C@o  
    < 0M:"^f  
     效率 "XgmuSQ!  
    !~]<$WZV  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 5q9s,r_  
    7Z ;?b0W  
    sZ,Y60s8a  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm w;UqEC V  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 0|&\'{  
    0& >H^  
    94sk kEj  
    o2z]dTJ}o  
     效率 G7!W{;@I  
    P O :"B6  
    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。 sg'pO*_&  
    osARA3\Xt  
    粗糙度参数: ;W>Cqg=  
     最小特征尺寸:40nm [r+ZE7$2b"  
     总调制高度:200nm >_OYhgs1w  
     高度轮廓 ,)PiP/3B  
    i) E|bW;  
    ,Ys"W x  
    gz2\H}  
     效率 g~V+4+  
    Z6\+  
    ~'37`)]z  
    (C4fG@n  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 \^I>Q _LU  
    -7J|l  
    Y!iZW  
    粗糙度参数: HbP!KVHyk1  
     最小特征尺寸:40nm _@S`5;4x  
     全高度调制:400nm 'lHdOG  
     高度轮廓 !EUan  
    W>-Et7&2  
    "&Po,AWa  
     效率 0TpK#OlI|c  
    uqz]J$  
    R.=}@oPb  
    Eu"_MgD  
     hI9  
     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。 rZ8`sIWQt  
    |rmg#;/D  
    7. 总结  V#VN %{  
     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)。 Q.K,%(^;a  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 =zQN[  
     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。 ;M"9$M'  
     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。 y;/VB,4V  
    %|s+jeUDn|  
     
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