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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。 3 rLc\rK  
    8'v:26   
    1. 建模任务 #N y+6XM  
    ( "<4Ry.u  
    /7-FVqDx8  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ~BnmAv$m[  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 m/,8\+  
    _u~`RlA  
    2. 建模任务:正弦光栅 C]na4yE 8  
    'BVI^H4  
    x-z方向(截面视图) 0 r;tI"  
    C9>^!?>  
    |n(b>.X  
    光栅参数 PevT`\>  
     周期:0.908um J DOs.w  
     高度:1.15um =#&+w[4?&.  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) 9.6ni1a'  
    ykGA.wo7/P  
    3. 建模任务 /<o?T{z<-  
    ,z+n@sUR:  
    1{qG?1<zZ6  
    xBqZ: BQ  
    8Qkwg]X  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 )cm^;(#pV  
    T[J8zL O  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 K>-01AGHL  
    8N`Rf; BM  
    .j"@7#tW  
    A 0;ng2&  
    4. 光滑结构的分析 |"eC0u  
     SxX  
    @ xTVX'$  
    1h{7dLA  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 '\"5qB  
     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% _) UnHp_^  
    Nlu]f-i':  
    [ o 6  
    \+C0Rv^^  
    5. 增加一个粗糙表面 %e+*&Z',  
    RiIafiaD  
    * C*aH6*  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 -L wz T  
     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。 xb&,9Lxd|  
    $ao7pvU6  
    [ -R[rF  
    ]Z [0xs  
    }%0X7'  
    ._&SS,I5VZ  
    !'Hd:oD<  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 FY/F}C,o  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 \[wbJ  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 _k(&<1i  
    [4;G^{ bX  
    I(Vg  
    pLMaXX~4_  
    6. 对衍射级次效率的影响 YuoIhT  
    "@Qg]#]JH  
     jQ-2SA O  
    粗糙度参数: *\`<=,H6<  
     最小特征尺寸:20nm G"Hj$  
     总的调制高度:200nm U~oGg$  
     高度轮廓 JX#0<U|L  
    \\`(x:\  
    r,P`$-  
    va0}?fy.O%  
    ? Q"1zcX  
     效率 gE8>o:6)6:  
    | S'mF6Y  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 f#gV>.P;h\  
    y'O<*~C(X  
    @\a~5CLN  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm nt%p@e!,  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 *dsI>4%m  
    "h8fTB\7S\  
    & +yo PF  
    |ZOdfr4uW  
     效率 Au:R]7   
    ^S!;snhn  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 :Vw{ l B  
    d *#.(C9^  
    粗糙度参数: "ZFH_5<  
     最小特征尺寸:40nm =uR3|U(.|u  
     总调制高度:200nm Mu6DT p~k  
     高度轮廓 4I*'(6 ,!  
    e -b>   
    @R(Op|9  
    "w__AYHV  
     效率 {P )O#  
    R'fEw3^  
    kr-5O0tmf  
     , YlS  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ,,lR\!>8  
    Z EvK  
    #)O^aac29  
    粗糙度参数:  "+Sq}WR  
     最小特征尺寸:40nm ]kF1~kXBe  
     全高度调制:400nm Ei=rBi  
     高度轮廓 "akAGa!V+  
     {@k , e  
    @ 'U`a4  
     效率 Qraa0]56  
    Np/vPaAk  
    WuTkYiF  
    DgB;6Wl  
    ImbA2Gcs  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 vJS}_j]_@  
    \r [@A3O  
    7. 总结 m)Wq*&,o  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 XWq"_$&LF  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 xC}'"``s  
     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。 U} w@,6  
     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。 wc&D[M]-/  
    >7~,w1t  
     
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