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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。 Ae>+Fcv  
    ' [$KG  
    1. 建模任务 @[r[l#4yUi  
    IBa0O|*6  
    2.^{4 1:  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 |Hf|N$  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 :!aLa}`@  
    8jz>^.-o  
    2. 建模任务:正弦光栅 u "0{) ,  
    "@G[:(BoB<  
    x-z方向(截面视图) H:DR?'yW  
    u> {aF{  
    _[6sr7H!  
    光栅参数 kkl'D!z2g  
     周期:0.908um &wQ;J)13  
     高度:1.15um yQhO-jT  
    (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) cO5F=ZxR  
    "1a;);S=*)  
    3. 建模任务 !<];N0nt#  
    tD.#*.7  
    ("a@V8M`$F  
    ?'k_K:_  
    g  *,O  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 a>v *  
    xNIrmqm5]  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 "l&SRX?g  
    # xO PF9  
    KYiJXE[Q-  
    FAM{p=t]HT  
    4. 光滑结构的分析 .)/ ."V  
    4Fp[94 b  
    ta?NO{*  
    N:lE{IvRJ  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ]wid;<  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 63E6nW M  
    bSe\d~{  
    v]SxZLa  
    /si<Fp)z  
    5. 增加一个粗糙表面 UNDl&C2vz  
    WOn53|GQK  
    {~9zuNi  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 i|{psA  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 1hw.gn*JK>  
    =2$ ( tXL  
    icb)JZ1K  
    z|Y54o3  
    ;a?<7LIx  
    v? ."`,e  
    O|t>.<T?  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 f&CQn.K"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 1o&zA<+NY  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Cf(WO-F^  
    eWFkUjz  
    ,yC..aI  
    Z]B v  
    6. 对衍射级次效率的影响 lrJV"H  
    [RXLR#  
    >N#Nz 0|(  
    粗糙度参数: nT?+^Ruc  
     最小特征尺寸:20nm WVR/0l&bU  
     总的调制高度:200nm (G F}c\=T7  
     高度轮廓 {}s/p9F4  
    VzXVy)d  
    ?t%{2a<X  
    Dn)yBA%  
    \Vme\Ke*v)  
     效率 vb[0H{TT2  
    q0 }u%Yz  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 9`Qa/Y!  
    $1ovT8  
    =0?5hxMd  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Z5xQ -T`  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 t]SB .ja  
    ))AxU!*.  
    sUlf4<_zW  
    6CFnE7TQf  
     效率 ^mL X}E]  
    7G+!9^  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 {#kCqjWG  
    Z7bJ<TpZ  
    粗糙度参数: :,l16{^  
     最小特征尺寸:40nm HN7tIz@Frc  
     总调制高度:200nm 3: GwX4yW  
     高度轮廓 XQ=%a5w  
    oJD]h/fQs  
    =Xvm#/  
    ueJ^Q,-t  
     效率 :h(RS ;  
    x'0_lf</ #  
    >/74u/&  
    ;SE*En  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 aB6/-T+ u  
    oh-EEo4,  
    &?y@`',a0{  
    粗糙度参数: B:X%k/{  
     最小特征尺寸:40nm 6/ 5c|  
     全高度调制:400nm pnuo;rs  
     高度轮廓 dDA8IW![S  
    G2N0'R "  
    w)|9iL8  
     效率 qR aPh:Q'  
    {XIpH r  
    8Ygf@*9L4  
    %T$>E7]!  
    b_`h2dUq  
     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。 K&&T:'=/  
    v)np.j0V7  
    7. 总结 LCSvw  
     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)。 :xHKbWz6j  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ;:Z5Ft m  
     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。 +F q_w  
     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。 <lR:^M[v5<  
    6am6'_{  
     
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