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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。 )\0c2_w>  
    #`Et{6W S  
    1. 建模任务 "_&HM4%!  
    Sytx9`G 5  
    @l2AL9z$m>  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 jr5x!@rb  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 yIThzy S  
    @*LESN>T@t  
    2. 建模任务:正弦光栅 xZ"kJ'C4}  
    g>R md[!/  
    x-z方向(截面视图) Y|i!\Ae  
    ;,&1  
    P(r}<SM  
    光栅参数 W,n0'";')  
     周期:0.908um My'6 yQL  
     高度:1.15um ?3i-wpzMp  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ZGOI8M]@  
    mk~Lkwl  
    3. 建模任务 Ec]cCLB  
    @{n2R3)k B  
    xF{<-b  
    j&?NE1D>I  
    *o[*,1Pw  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 K`1\3J)  
    yyHr. C  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 0)lG~_q  
    L7*~8Y  
    F;&'C$%  
    gasl%&  
    4. 光滑结构的分析 MhB kr{8  
    R\=y/tw0H  
    *K\/5Fzl  
    Fx0<!_tY-  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 /T*]RO4%>]  
     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% j:,*Liz  
    m5LP~Gb  
    _hLM\L  
    ni]gS0/  
    5. 增加一个粗糙表面 an<tupi[E  
     o*QhoDjc  
    zUxF"g-W  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 TO)wjF_  
     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:.Xs  
    p<6pmW3  
    }qXi;u))  
    PHD$E s  
    F:M3^I  
    >UuLSF}  
    W#0pFofXw  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 5kJ>pb$/  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 te'<xfG  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 /gHRJ$2|Sx  
    Oy[t}*Ik  
    obX|8hTL%  
    ./ib{ @A.  
    6. 对衍射级次效率的影响 f5/ba9n I  
    Vo(d)"m?  
    AC(}cMM+  
    粗糙度参数: d|6*1hby  
     最小特征尺寸:20nm <H E'5b  
     总的调制高度:200nm +2W#= G  
     高度轮廓 F1|4([-<]  
    r"rID RQ"  
    .'7o,)pJ<  
    BbiBtU  
    "Rs^0iT7>  
     效率 M* QqiE  
    Khw!+!(H  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Ctt{j'-[  
    M6|Q~8$  
    WE`Y!  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm E9226  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 mKnkHGM  
    S` X;2\:  
    fX} dh9  
    o &LNtl;  
     效率 S)$ES6]9/  
    |TEf? <"c  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 <h7C_^L10\  
    /2?GRwU~P  
    粗糙度参数: &g@?{5FP  
     最小特征尺寸:40nm 2J|Yc^b6  
     总调制高度:200nm R^_/iy  
     高度轮廓 /k}v m3  
    Z^`>;n2  
    Yw+_( 2 9=  
    0-4WLMx  
     效率 UO<%|{ W+  
    }QG6KJh_%  
     }e9:2  
    WGVvBX7#  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ga~rllm;i  
    ?exV:OKLb  
    |3\ mH~Bw  
    粗糙度参数: (h|l$OL/  
     最小特征尺寸:40nm ,n ~H]66 n  
     全高度调制:400nm 7ktf =Y  
     高度轮廓 `Nu3s<O7CF  
    ,uE WnZ"4  
    0ltq~K  
     效率 -Vt*(L  
    ,p>=WX  
    !>;p^^e  
    J0lTp /  
    0sk*A0HX-  
     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。 PS!f&IY}[.  
    !lL21C6g+  
    7. 总结 ],&WA?>G  
     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)。 vQ26U(7\>  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 <q%buyQna  
     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。 0D:J d6\  
     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。 8KT|ixs  
    Sep}{`u  
     
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