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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。 )-26(aNGT  
    E`UkL*Q  
    1. 建模任务 | L8 [+_m  
    $uZmIu9Bi+  
    R>* z8n  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 .P$m?p#  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 '< U&8?S  
    jZ |M$I3*  
    2. 建模任务:正弦光栅 uhh7Ft#H  
    `UTPX'Vz  
    x-z方向(截面视图) mUa#sTm  
    &h0LWPl  
    b)<WC$"  
    光栅参数 4AS%^&ah  
     周期:0.908um l!f_ +lv  
     高度:1.15um +Yc^w5 !(  
    (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) /[<F f  
    v-tI`Qpb  
    3. 建模任务 68XJ`/d  
    :$$~$P  
    x ;|HT  
    nwU],{(Hgr  
    z'U.}27&o  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 {^z73Gxt,  
    \ZZ6r^99  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 sfyLG3$/  
    ]>1Mq,!  
    mol,iM*l  
    Nvgi&iBh8  
    4. 光滑结构的分析 y>EW,%leC  
    `(FjOd K  
    ]SCHni_  
    In1W/ ?  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 WT'-.UX m  
     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% MY,~leP&  
    rLsY_7!  
    9wYm(7M6  
    SBreA-2  
    5. 增加一个粗糙表面 )8A.Wg4S;c  
    KL'1)G"OH  
    M0w Uis:`  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 '2.ey33V  
     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。 h$&Tg_/'#D  
    ZAr6RRv ^  
    ZaYiby@Ci  
    uO]D=Z\S(  
    {Dpsr` &  
    |*NLWN.ja)  
    :}e<  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 _ LHbP=B  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ?>;aD  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 klUV&O+=%  
    \6|y~5Hw{r  
    0`x>p6.)G  
    K,g6y#1"  
    6. 对衍射级次效率的影响 s9ix&m  
    \p(S4?I7  
    ni/s/^  
    粗糙度参数: JKZVd`fF  
     最小特征尺寸:20nm 28"1ONs 3  
     总的调制高度:200nm ?{ )'O+s  
     高度轮廓 3N_KNW  
    #&'S-XE+  
    LO_Xr j  
    PEI$1,z  
    PaaMh[OmG  
     效率 D`p2aeI  
    ww{k_'RRJ  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 LA6XTgcu  
    4mDHAR%D  
    g$uiwqNA%  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Q#%LIkeq  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ec!e  
    Z;uKnJh  
    0XA\Ag\`G  
    i3)3. WK^  
     效率 =78y* `L  
    =8l' [  
    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。 (d &" @  
    _/:--Z  
    粗糙度参数: D+!T5)>(  
     最小特征尺寸:40nm (f&V 7n  
     总调制高度:200nm cIO/8D#zU  
     高度轮廓 %bP+P(vZ  
    dzIBdth  
    OAkqPG&w  
    \Q#pu;Y*N]  
     效率 t%mi#Gh(  
    - k0a((?  
    [\ku,yd%0  
    0")_%  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 aUMiRm-   
    UT@Qo}:  
    #b d=G(o~6  
    粗糙度参数: .Yk}iHcW.  
     最小特征尺寸:40nm >(2;(TbQm0  
     全高度调制:400nm &5HI   
     高度轮廓 46f- po_  
    w?D=  
    bzG vnaTt  
     效率 GNW$:=0u  
    F42^Uoaz  
    LiEEQ  
    htYfIy{5w  
    &DQ_qOKD  
     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。 ]fY:+Ru  
    vm gd  
    7. 总结 67/@J)z0%  
     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)。 {v!w2p@  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 %5L~&W}^"  
     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。 &kf \[|y  
     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。 +sx(q@  
    - .) f~#8  
     
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