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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。 {QG6ldI  
    $-^& AKc  
    1. 建模任务 5vD\?,f E  
    m~;.kc  
    \6GNKeN  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 hwk] ;6[  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 _fgsHx>l7  
    jSBz),.XU}  
    2. 建模任务:正弦光栅 s8A"x`5(  
    Vxrj(knck,  
    x-z方向(截面视图) w8 S pt  
    V*JqC  
    tMdSdJ8  
    光栅参数 y)L X?d  
     周期:0.908um #/I+[|=[O  
     高度:1.15um JkR%o #>5  
    (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) V O1   
    @Wd (>*"zw  
    3. 建模任务 ox<6qW  
    7gLk~*  
    3Yx'/=]  
    3;b)pQ~6CJ  
    _3u3b/%J?  
    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。 3,Z;J5VL4!  
    @fA| y  
     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。 8S#&XS>o  
    oGZuYpa9  
    x| D|d}  
    2OI 0B\  
    4. 光滑结构的分析 o S{hv:)>  
    w&#[g9G%  
    KBi(Ns#+  
    {B#w9>'b  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 N:'GNMu  
     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% j+fF$6po#t  
    r 25VcY  
    u1kCvi#N  
    D\ZH1C!d  
    5. 增加一个粗糙表面 e|SN b*_  
    4TQmEM,  
    vnf2Z,f%  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 qoT&N,/  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 f"\klfrRI_  
    Qru&lAYc<  
    EBWM8~Nm#  
    ( +S-  
    c#u_%*  
    F `F|.TX  
    Qa9@Q$  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 "IpbR  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 p4\sKF8-  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 *\+oe+3  
    LO%e1y  
    1W.oRD&8j/  
    >sAaLR4  
    6. 对衍射级次效率的影响 8t< X  
    ,. ht ~AE  
    (,mV6U%  
    粗糙度参数: qb=%W  
     最小特征尺寸:20nm @b2?BSdUp  
     总的调制高度:200nm SH"<f_  
     高度轮廓 KDf#e3  
    S^i8VYK,C5  
    "`S?q G  
    eMEKR5*-O  
    qxyY2&  
     效率 3DCR n :  
    GaJE(N  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 mJ[_q >  
    N*PJ m6-  
    HdY#cVxy  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 0.PG]K6  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ,\\=f#c=  
    #5^OO ou|  
    ;K4=fHl  
    AU}|o0Ur  
     效率 7^@ 1cA=S  
    qUg/mdv&  
    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。 2w~Vb0  
    x~IrqdmW  
    粗糙度参数: [P6A $HC<  
     最小特征尺寸:40nm 5yJ~ q  
     总调制高度:200nm I@Y k &aU  
     高度轮廓 *Br }U  
    s/3sOb}sA  
    q)@;8Z=_c  
    Gw6Od j  
     效率 .W9 *-  
    1 K^-tms  
    -nD} k  
    =_6 Q26  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ,s}7KE  
    x a\~(B.  
    8{%&P%vf  
    粗糙度参数: @C('kUX~!  
     最小特征尺寸:40nm z0YL,  
     全高度调制:400nm :.{d,)G  
     高度轮廓 1x sJz^%V  
    U(~Nmo'  
    +,T}x+D  
     效率 |1<B(iB'{/  
    KAT"!b   
      LR4W  
    ^"uD:f)  
    Fy>g*3  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 6aAN8wO;b  
    u2':~h?l  
    7. 总结 ) 5x$J01S  
     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)。 Un+-  T  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 }\A 0g}  
     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。 _?$')P|  
     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。 D-m%eP.  
    4VA]S  
     
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