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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。 d5b \kRr  
    6[iuCMOZ  
    1. 建模任务 +y}4^3Vx^  
     ~\0uy3%  
    Er 4P  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ="M7F0k  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 +x?_\?&Ks  
    E~k_4z% M  
    2. 建模任务:正弦光栅 d{~5tv- H  
    NrC (.*?m  
    x-z方向(截面视图) w_*UFLMSqR  
    /.?m9O^ F  
    > `uk2QdC  
    光栅参数 Hcts^zm2u  
     周期:0.908um m{~p(sQL  
     高度:1.15um #<^ngoOj  
    (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) >Ei-Spy>Xl  
    =|@%5&.P  
    3. 建模任务 z } L3//  
    jjs1Vj1@<  
    C>1fL6ct  
    |fQl0hL  
    q;XO1Se  
    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。 =Wb!j18]  
    LTSoo.dE  
     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。 @D<KG  
    {95z\UE}  
    ]w)*8 w.)  
    a0s6G3J+9  
    4. 光滑结构的分析 dWg09sx  
     3,7SGt r  
    dc ]+1 A  
    7DG{|%\HF  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 6?"k&O  
     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% ,gvv297  
    l1Zf#]x  
    pi'w40!:  
    FIB 9W@oao  
    5. 增加一个粗糙表面 uk8vecj  
    ZTq"SQ>ym  
    L(a){<c  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 K):MT[/"  
     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。 e``X6=rcG  
    ~|LlT^C  
    H;&^A5  
    ciq'fy  
    ac/=%om8u  
    "IK QFt'  
    b r"4 7i  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 qk Cj33v  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Z+mesj?.  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 {}vB# !  
    UuNcBzB2d  
    %T.4Aj  
    1T{A(<:o$  
    6. 对衍射级次效率的影响 {x $h K98  
    s'&/8RR  
    qqm7p ,j  
    粗糙度参数: sT.:"Pj$  
     最小特征尺寸:20nm }RGp)OFY&  
     总的调制高度:200nm KUr}?sdz  
     高度轮廓 xB1Oh+@i  
    Ha U6`IP  
    l9U^[;D  
    s^ t1T&  
    +1K9R\  
     效率 Ab]`*h\U  
    G8m:]!  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 _L?`C  
    PMDx5-{A/t  
    QzjLKjl7p4  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ls(lL\  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 f0 ;Fokt(  
    @KM !g,f  
    -ejH%CT  
    hFDY2Cp]D  
     效率 63ig!-9F  
    {X=gjQ9  
    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。 Gw"H#9J} T  
    hf2Q;n&V  
    粗糙度参数: *c\:ogd  
     最小特征尺寸:40nm xt! DS0|*Y  
     总调制高度:200nm *vx!twu1o  
     高度轮廓 8vhg{L..  
    TFX*kk &R  
    ])dq4\Bw  
    99'e)[\  
     效率 gm**9]k^{  
    N :#"4e  
    xLfx/&2  
    e8HGST`  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。  V~V_+  
    9{gY|2R_  
    _z:7Dj#  
    粗糙度参数: d" T">Og)  
     最小特征尺寸:40nm jU1([(?"  
     全高度调制:400nm /{eD##vhP  
     高度轮廓 O|t@p=]  
    5ua`5Hb;  
    MHs2UN  
     效率 icq!^5BzL  
    %P!6cyQS  
    ZK =`Y@  
    >t-9yO1XQq  
    VdrqbZ   
     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。 d!+8  
    6,nws5dh  
    7. 总结 <ID/\Qx`q  
     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)。 0w'%10"&U+  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 L&[uE;ro  
     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。 B}Q.Is5  
     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。 sdk%~RN0T  
    d5/x2!mH8  
     
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