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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。 .6 NSt  
    x]oQl^ F  
    1. 建模任务 {*<C!Qg  
    aA`q!s.%A  
    Lf#G?]@  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Y14R"*t~  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 (;&?B.<\:  
    >@U<?wP  
    2. 建模任务:正弦光栅 s8[9YfuW  
    "yTh +=  
    x-z方向(截面视图) lM,zTNu-z  
    iyYY)roB  
    V|\A?   
    光栅参数 U.U.\   
     周期:0.908um &8_;:  
     高度:1.15um ?(q*U!=  
    (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) S=,1} XZ  
    Iv72;ZCh?6  
    3. 建模任务 J&:W4\ m  
    l;*lPRoW,  
    k6'#  
    wLSZL  
    d7J[.^\  
    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。 I#t9aR+&  
    9+I/y,aC  
     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}^s 5ztm  
    MQ(/l_=zQ  
    I`W-RWZ  
    x7Rq|NQ  
    4. 光滑结构的分析 Kxc$wN<  
    BhW]Oq&  
    x}<G!*3  
    1qj%a%R  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 P}9Y8$Y>U  
     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% ZBR^[OXO  
    J(0=~Z[  
    pq?[wp"  
    _8li4;F  
    5. 增加一个粗糙表面 s.;KVy,=Bu  
    ~hz@9E]O  
    d50IAa^p6J  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 N~}v:rK>g  
     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。 h0 GdFWN  
    $^=jPk]+  
    "gN*J)!x  
    i %hn  
    Ag#5.,B-  
    ,}IER  
     df4^C->:  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 qa$[L@h>  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 |<3Q+EB^  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 3]`qnSYBv  
    !qXq y}?w  
    k[ffs}  
    t6bWSz0  
    6. 对衍射级次效率的影响 c+b:K  
    )/WA)fWkT  
    ccN&h  
    粗糙度参数: +?j?|G  
     最小特征尺寸:20nm ?%dCU~ z  
     总的调制高度:200nm ;;y@z[ >  
     高度轮廓 _N,KHxsG8B  
    GATP  
    @0UwI%.  
     { 7TJgS  
    Sa[EnC  
     效率 "`jZ(+  
    BBU84s[  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Jl}!CE@-  
    p~, 3A:i  
    HV*:<2P%D  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm F`;TU"pDf  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 U-~*5Dd  
    XU;{28P  
    XgiI6-B~  
     g`)/x\  
     效率 p9&gEW  
    Nn,vdu{^2  
    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。 e<L 9k}c  
    |%:q hs,  
    粗糙度参数: S& ,Ju%  
     最小特征尺寸:40nm Gh$y#0qr  
     总调制高度:200nm } Jdh^t.  
     高度轮廓 f#;ubfi"z  
    r>@ B+Xi  
    *C3uMiz  
    n~"g'Y  
     效率 |~/3u/  
    x;ERRK  
    aR="5{en{:  
    vGPf`2/j.  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 OUlxeo/  
    d6t)gG*5  
    F;d%@E_Bc  
    粗糙度参数: fw:7Q7 qo  
     最小特征尺寸:40nm HC9vc,Fp  
     全高度调制:400nm F,L82N6\U  
     高度轮廓 1*!c X  
    zH=/.31Q  
    <i{m.p R>  
     效率 _q$0lqq~u  
    Qb6QXjN Q  
    E,*JPK-A x  
    wL8bs- U  
    d5w_[=9U  
     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。 12:h49AP  
    AQnJxIL:  
    7. 总结 8CP9DS  
     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)。 abTDa6 /`v  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 c]s (u+i  
     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。 <t?x 'r?@  
     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。 q7O,I`KaJ  
    E(aX4^]g  
     
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