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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 正序阅读 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。 ncluA~8  
    |"Js iT  
    1. 建模任务  U'nz3  
    9LkP*$2"M<  
    uOqWMRsoi  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 u$N2uFc  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 F(8>"(C  
    3+;}2x0-F  
    2. 建模任务:正弦光栅 :o}J u}t  
    @L8('8~d  
    x-z方向(截面视图) x8 sSb:N  
    N4%q-fi  
    4425,AR  
    光栅参数 X$zlR) Re  
     周期:0.908um Nkt(1?:-'  
     高度:1.15um Ch`XwLY9  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) )~<8j  
    > ln%3 =  
    3. 建模任务 wwS{V  
    vMXS%Q  
    Y?2I /  
    t)LD-%F  
    +k'5W1e  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 q@ >s#  
    cbl2D5s+i]  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 F7`3,SzHp  
    d*=P8QwL|  
    }"<|.[V)  
    /a\6&Eb  
    4. 光滑结构的分析 ln7{c #lE  
    edqekjh  
    D L_{q6ZK  
    bE2^sx`(  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 kScq#<Y&  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% I_J;/!l=  
    ?5nF` [rx  
    ZD] ^Y}  
    K vC`6  
    5. 增加一个粗糙表面 udDhJ?  
    15_OtK  
    D;It0"  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 'H2TwSbIXI  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ^c}Z$V  
    RF 4u\ \  
    ^WP`;e  
    F_=RY ]  
    o~,dkV  
    RV5X0  
    E)m{m$Hb  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 7</&=lly  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 7_taqcj  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 h8oG5|Y  
    !CROc}  
    l [?o du4  
    j0!Z 20  
    6. 对衍射级次效率的影响 [Z|R-{"  
    HcA;'L?Dw  
    v`MCV29!}  
    粗糙度参数: *D1 ^Se  
     最小特征尺寸:20nm Jz s.)  
     总的调制高度:200nm Y@N}XH<4R  
     高度轮廓 ^#2w::Ds}!  
    ahA21W` k  
    4mJ4)  
    &a%|L=FY  
    Yjv}@i"  
     效率 tT87TmNsA  
    7.$0LN/a!Z  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 );V6YE  
    f n )m$\2  
    n5A0E2!  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm mOr>*uR  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 kD S  
    hm>JBc:n-  
    Z9mY*}:U~  
    C3Q[L}X\  
     效率 pi:%Bd&F  
    :l8n)O3  
    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。 H#x=eDU|k  
    `;4P?!WG  
    粗糙度参数: abkl)X>k  
     最小特征尺寸:40nm e.jrX;;$!&  
     总调制高度:200nm Mib(J+Il  
     高度轮廓 bl NJ  
    -?`^^ v  
    Bs(\e^}  
    xal+ buOiP  
     效率 $^?"/;8P5  
    %N_5p'W  
    }z1aKa9  
    6lOT5C eJ"  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 }YWLXxb;  
    6=s!~  
    9F)+p7VJq  
    粗糙度参数: =.O8G=;DOA  
     最小特征尺寸:40nm m07= _4  
     全高度调制:400nm `z%f@/:fG  
     高度轮廓 0]=|3-n  
    wl H6  
    =#dW^ ?p  
     效率 13wO6tS k  
    1=gE ,k5H  
    E}Q'Wz|k  
    %!I7tR#;  
    hp+=UnW  
     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。 mH2XwA|  
    nI.K|hU:P  
    7. 总结 ;X,|I)  
     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)。 t?f2*N :  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 3:Q5dr+1_  
     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。 |;e K5(|  
     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。 ~kPHf_B;z  
    L#mf[a@pCn  
     
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