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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。 f<G:}I  
    {!vz 6QDS  
    1. 建模任务 %O3 r>o=  
    Gu136XiX  
    ^aO\WKkA  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 WD5ulm?91|  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 : S |)  
    >|So`C3:e  
    2. 建模任务:正弦光栅 {pNf& '  
    K|LS VN?K  
    x-z方向(截面视图) rhe;j//`  
    gT6@0ANq  
    &O.S ;b*+  
    光栅参数 G|Y9F|.!  
     周期:0.908um UZ+FV;<  
     高度:1.15um I|?Z.!I|  
    (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) ,*@6NK,.  
    A">A@`}  
    3. 建模任务 ?#917M  
    %L$P']%t@  
    nf MQ3K P  
    .v:K`y;f\(  
    K r&HT,>B  
    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。 H A(e  
    hol54)7$3:  
     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。 ?pv}~>  
    L?n*b  
    fw1g;;E  
    ,&IBj6%Y  
    4. 光滑结构的分析 (9J,Qs[;  
    bh1WD_  
    bu#}`/\_  
    -3<5,Q{G+  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 }]H_|V*f  
     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% |0mVK`  
    $Y4;Xe=  
    !%?X% @9  
    O`hOVHD Q  
    5. 增加一个粗糙表面 pc w^W  
    dSb|hA}@  
    WoiK _Ud  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 r^k:$wJbRK  
     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。 wK CHG/W  
    8 ]N+V:  
    h*Y);mc$#  
    5"5D(  
    ?*z#G'3z1  
    8eSIY17  
    iG*/m><-  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 hb"t8_--c  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 )BY\c7SG  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Vet7a_  
    2Ek6YNx  
    Q- %Q7n'c  
    ]iuM2]  
    6. 对衍射级次效率的影响 lV-7bZ  
    (@dh"=Lt\  
    0=;jGh}|i  
    粗糙度参数: 9psX"*s  
     最小特征尺寸:20nm Dm6}$v'0  
     总的调制高度:200nm Cd#>,,\z  
     高度轮廓 ' @M  
    OCF\*Sx  
     )>Oip  
    H'$g!Pg  
    FG-w7a2mn  
     效率 9/MUzt  
    7{ :| )  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ]S[zD|U%  
    ](vsh gp2  
    a $g4 )0eS  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm dx@#6Fhy  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 rO/mK$  
    <$n%h/2%  
    |$":7)e H!  
    Mu18s}  
     效率 UcDJ%vI  
    I;L $Nf{v  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 uRKCvsisX  
    REhXW_x  
    粗糙度参数: 0i9y-32-  
     最小特征尺寸:40nm N7*JL2Rnq  
     总调制高度:200nm ~!'%m(g  
     高度轮廓 abUn{X+f~  
    Va06(Cq  
    Gu<3*@Ng  
    cU5x8[2  
     效率 \0Zm3[  
    9tXLC|yl?  
    MwL' H<  
    t(CdoE,6  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 '!Vn  
    xUPM-eF=  
    3~BL!e,  
    粗糙度参数: !'B.ad  
     最小特征尺寸:40nm : KZI+  
     全高度调制:400nm t/_w}  
     高度轮廓 \CB{Ut+s  
    &Hc8u,|  
    5SK{^hw  
     效率 ji`N1e,l  
    /Yc!m$uCW  
    Xcicqywe?  
    {.z2n>1J{T  
    =lS~2C  
     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。 #18H Z4N  
    9">}@1k  
    7. 总结 [Ym?"YwVX  
     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)。 UMo=bs  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 zrE ~%YR  
     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。 <[?oP[ j  
     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。 ,y3o ,gl  
    2;5EH 0  
     
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