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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。 9-KhJq%  
    <'a~Y3B"o  
    1. 建模任务 .f\LzZ-I:  
    H}^'  
    K4c:k; V  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 !Zz;;Z  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 A`c%p7Z%  
    q$Gs;gz^(  
    2. 建模任务:正弦光栅 9%/hoA)  
    9y7N}T6  
    x-z方向(截面视图) Z*%;;&?  
    kQ`tY`3F  
    zM9#1^X  
    光栅参数 06&J!,p :  
     周期:0.908um Q`ua9oIJ=  
     高度:1.15um Kc MzY  
    (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) 2Je $SE8  
    _pvB$&  
    3. 建模任务 Mt[yY|Ec|  
    3Vb4zZsl  
    "yn~axk7  
    Gm=qn]c  
    rhJ&* 0M  
    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。 ^X=Q{nB  
    WRh5v8Wz0  
     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。 b\k]Jx  
    IC`3%^  
    CVj^{||eF  
    ^9g$/8[^c_  
    4. 光滑结构的分析 [2%[~&4  
    XH%L]  
    *LT~:Gs#  
    067c/ c  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 l& :EKh  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% sZ.<:mu[  
    yk+ 50/L  
    b/SBQ" B%  
    I= mz^c{  
    5. 增加一个粗糙表面 S* h52li  
    0Y.z  
    *$tXm4 O[  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 L.Y3/H_  
     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。 =~#mF<z5  
    D31X {dJ  
    q!Du J  
    #8$?# dT  
    ;Rrh$Ag  
    jUe@xi s<T  
    eV;r /4  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 =C"[o\]VV  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 b IDUa  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 BZq#OA p  
    -^_m(@A<~  
    :6n#y-9^1  
    X+hHEkJ  
    6. 对衍射级次效率的影响 8fC4j`!  
    <Xf6?nyZ(  
    2M %j-yG"  
    粗糙度参数: @CprC]X  
     最小特征尺寸:20nm -IPo/?}  
     总的调制高度:200nm T(J'p4  
     高度轮廓 Ln"wj O ,  
    EX8JlA\-W  
    AIF ?>wgq  
    wQ_4_W  
    mH o#"tc  
     效率 DUp`zW;B  
    F%OP,>zl  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 0w?da~  
    tKbxC>w  
    d&AG~,&d|  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm l|CM/(99-  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 DfXkLOGik  
    bA;OphO(  
    X! d-"[  
    (gt\R}  
     效率 qmS9*me {  
    o`T.Zaik,  
    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。 GQ2GcX(E(  
    Xs03..S  
    粗糙度参数: c<lp<{;  
     最小特征尺寸:40nm Xp<q`w0I,  
     总调制高度:200nm lriezI  
     高度轮廓 byHc0ktI\  
    E`HoJhB  
    XlppA3JON|  
    4:/]Y=)x  
     效率 o9kJ90{D=  
    FP@_V-  
    -@v^. @[Z&  
    7)?C+=,0  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 'L/)9.29  
    Vt`4u5HG  
    ]U?nYppV  
    粗糙度参数: corm'AJ/  
     最小特征尺寸:40nm E=NjWO  
     全高度调制:400nm rH}|~  
     高度轮廓 ;jP sS^X  
    d$ouH%^cGu  
    * #yF`_p  
     效率 pb!2G/,.[  
    \!ZA#7  
    p=+Y7NE)  
    1k[_DQ=^l1  
    `bP`.Wm  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 O,$*`RZpx  
    Q2CGC+   
    7. 总结 YwVA].p@TI  
     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)。 {`HbpM<=m]  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 kQ\GVI11?  
     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。 ib,`0=0= O  
     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。 ~WrpJjI[  
    l)r\SE1  
     
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