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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。 }0|,*BkI m  
    do%6P^ qA  
    1. 建模任务 a4L8MgF&$-  
    *^Wx=#w$V  
    =\?KC)F*e  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 /WB^h6qg  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 4r5?C;g  
    M"#xjP.  
    2. 建模任务:正弦光栅 uJm9h(xq  
    >c?Z.of  
    x-z方向(截面视图) ZPY#<^WOzr  
    )avli@W-3j  
    DnP>ed"M!  
    光栅参数 HkD6aJ:kA!  
     周期:0.908um TP[<u-@G  
     高度:1.15um  =h\,-8  
    (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) mHUQtGAVQ  
    [&y{z-D>  
    3. 建模任务 JV Fn=Mw  
    \SS1-UbL  
    E=3<F_3W  
    A$Mmnu%  
    l_y:IY$"  
    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。 (u+3{Eb  
    *f=H#  
     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。 Mk7,:S  
    x-+Hy\^@|  
    L\XnTL{  
    pM= @  
    4. 光滑结构的分析 n:,At] ky  
    ?`,<l#sj  
    "m.jcKt  
    /\hybx'  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 +LCpE$H  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% yf*^Y74  
    eYMp@Cx  
    D$d8u=S  
    u;GS[E4  
    5. 增加一个粗糙表面 SZW`|ajH  
    p?2 \9C4  
    Ly0^ L-~|  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 R$IxR=hMx  
     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。 Ds? @ LE|  
    fgK1+sW  
    ~oy =2Q<Z  
    4!64S5(7t  
    \wEHYz  
    Z1 %"w*U  
    : a @_GIC  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 GuPxN}n 5  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 $8vZiB!"  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 U,Ya^2h%  
    U1}-]^\  
    7)tkqfb]  
    ^pruQp1X  
    6. 对衍射级次效率的影响 N"1o> !  
    S=B?bD_,c  
    $ (/=Wn  
    粗糙度参数: UKV0xl  
     最小特征尺寸:20nm (3~h)vaJ  
     总的调制高度:200nm }W^%5o87{  
     高度轮廓 ],#Xa.r  
    \9j +ejGf  
    q#B=PZ'NA  
    viB'ul7o  
    5]pvHc  
     效率 Z;Q2tT /F  
    vqO d`_)  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 LK\L}<;1V  
    Htl2CcZ  
    fUj[E0yOF  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm pURtk-Fr2  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 3,`I\>No  
    O*0%AjT6  
    6 G.(o  
    'EzKu~*  
     效率 s^f7w  
    }C-K0ba7  
    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。 O|%03q(  
    wW &q)WOi  
    粗糙度参数: : EA-L  
     最小特征尺寸:40nm Z p8\n:  
     总调制高度:200nm by07l5  
     高度轮廓 t5O '7x  
    s0r::yO  
    vH1IVF"DS  
    5j'7V1:2  
     效率 O2xbHn4  
    ` 1Ui  
    NM FgCL  
    dfy]w4ETB  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 mok94XuK)  
    2{U5*\FhVX  
    lw+54lZX|  
    粗糙度参数: YV%y KD  
     最小特征尺寸:40nm p^.qwP\P  
     全高度调制:400nm X$r5KJU  
     高度轮廓 `JQw]\f4>  
    gXJtk;  
    O>R@Xj)M  
     效率 y{>T['"@  
    } H#C<:A  
    ^VI\:<\{  
    /]U),LbN  
    oYx4+xH/  
     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。 J:Mn 5hdK=  
    )FQxVT,.  
    7. 总结 uNKf!\Y  
     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)。 @LSfP  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 "+XF'ZO  
     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。 oUl0w~Xn  
     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。 g)dKXsy(F  
    g"{`g6(+  
     
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