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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。 +B+cN[d  
    Jk|DWZ  
    1. 建模任务 ^a3 (QKS  
    }NV<k  
    >N`, 3;Z  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 (C`nBiL<  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 $'!n4}$}  
    ~tW<]l7  
    2. 建模任务:正弦光栅 ^l ;Bo3^_  
     1v3  
    x-z方向(截面视图) &DtI+ )[|  
    _E-{*,7bZS  
    gLo&~|=L-  
    光栅参数 }7fzEo`g  
     周期:0.908um r}|)oG,=  
     高度:1.15um W S9:*YH  
    (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) Q>w)b]d~c  
    p ~+sk1[.  
    3. 建模任务 Ft:_6T%  
    dKchQsgCg  
    ~<Wa$~oY  
    @\-*aS_8>  
    Rdd9JJsVd  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 T{#=A$vu  
    `-W4/7  
     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。 :G^4/A_  
    0}k vuuR  
    .OW5R*  
    \j we  
    4. 光滑结构的分析 kY4h-oZ  
    GV9pet89yu  
    RdpOj >fT  
    .rDao]K  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 )kKeA  
     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% j6 _w2  
    rg%m   
    dj6Lf  
    P=9sP:[f6  
    5. 增加一个粗糙表面 K TE*Du  
    4dSAGLpp  
    h{)`W ]~  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 {+9t!'   
     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。 N=8CVI  
    3VQmo\li  
    hGUQdTNP  
    f,-'eW/j  
    , d4i0;2}+  
    ) I.uqG  
    q| *nd!y'  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 y dzvjp=  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 " M&zW&  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 "KY]2v.  
    %Si3LQf  
    b0/[+OY   
    K~8!Gh{h]  
    6. 对衍射级次效率的影响 MB.LHIo  
    lg jY\?  
    "1ZVuI  
    粗糙度参数: ,#.^2O9-^  
     最小特征尺寸:20nm v[m1R'  
     总的调制高度:200nm /q`f3OV"  
     高度轮廓 &#]||T-  
    Nn5sD3z#  
    F@X8a/;F-  
    2|+4xqNJm  
    7^h*rL9  
     效率  qJj5_  
    )q%DRLD'G  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 O<0-`=W,a  
    %vrUk;<35  
    6rAenK-%  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm sQY0Xys<4  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ^F/H?V/PX  
    `+WQ^dP@  
    Jz_`dLL^ w  
    tpKQ$) ed  
     效率 ?eR^\-e  
    Y{m1\s/o  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 rAQ3x0  
    D)JI11a<  
    粗糙度参数: d[KG0E5`  
     最小特征尺寸:40nm s.@DI|Gnf  
     总调制高度:200nm Ml,87fo  
     高度轮廓 l8!n!sC[,  
    " 1$hfs  
    )G9,5[  
    :WN*wd  
     效率 Q<Th*t   
    a 1pa#WC  
    0-A@X>6bs  
    &#[6a&9#[A  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ? $X1X`@  
    '\Hh  
    kR(hUc1O  
    粗糙度参数: KZTT2KsYl  
     最小特征尺寸:40nm p%y|w  
     全高度调制:400nm ;(9q, )  
     高度轮廓 sBu- \P#  
    cH\.-5NQ  
    C&KH.h/N  
     效率 e? !A]2  
    rM(2RI4O`0  
    Yf,U2A\  
    #s^~'2^%4  
    :+\B|*T2.L  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 \*$''`b)j  
    pWXoJ0N  
    7. 总结 djtCv;z  
     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)。 Ycve[31BDd  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 gS4@3BOw&.  
     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。 |Orp:e!  
     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。 2AI~Jm#  
    ,v+~vXO&\  
     
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