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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&X- &F  
    vL(7|K  
    1. 建模任务 hb'S!N5m  
    @13vn x  
    uFNVV;~RFI  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 DYkNP: +  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 k2o98bK&;  
    <eK F  
    2. 建模任务:正弦光栅 8.bIP ju%v  
    &=y)C/u  
    x-z方向(截面视图) =m6;]16D  
    cLn&b}8'  
    7<DlA>(oUX  
    光栅参数 ^c" wgRHc<  
     周期:0.908um 0@ []l{N  
     高度:1.15um p5&:>>  
    (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) d-w#\ ^  
    wB~Ag$~  
    3. 建模任务 X-O/&WRYQ  
    u*0Ck*pZ  
    6tBL?'pG  
    S,,,D+4  
    )e`$'y@L$  
    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。 (<!Yw|~  
    D9^.Eg8W  
     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。 ~p^&` FA  
    #]pFE.o  
    8TIc;'bRM  
    y6tzmyg  
    4. 光滑结构的分析 J P'|v"  
    F @ lJk|*_  
    |%.V{vgP7  
    1 i # .h$  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 H7!j5^  
     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% ~Qjf-|  
    x TEDC,B  
    k_$:?$  
    ?v?b%hK!;  
    5. 增加一个粗糙表面 S?n,O+q  
    LRl2@&z<  
    ,tBb$T)7<  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 uzjP!qO  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 luAmq+  
    f/Cf2 K  
    z 4 4(  
    |E)-9JSRy  
    ]/>(C76  
    `{BY {  
    kpFt  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 }: v&Nc  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Q@zD'G >  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 {z:aZ]QhKc  
    oqeA15k$  
    ?QuD:v ck  
    'o41)p  
    6. 对衍射级次效率的影响 iOk^RDG+  
    eiE36+'>b  
    z&x ^ Dl  
    粗糙度参数: RQ}0f5~t  
     最小特征尺寸:20nm (Q~ p"Ch  
     总的调制高度:200nm I6!~(ND7  
     高度轮廓 +zM WIG  
    xx[XwN;  
    >drG,v0qh  
    Xtv^q> !  
    X.^S@3[  
     效率 $mf Z{  
    !>gi9z,  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 <7-Qn(m,  
    ;A^Ii>`  
    (.Q.S[<Y  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm XNODDH   
     总调制高度:400nm 高度轮廓 PX7@3Y  
    5cY([4,  
    X6hm,0[  
    R'M=`33M  
     效率 tCZ3n  
    -.XICKz  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 QnHb*4<  
    !$}:4}56F  
    粗糙度参数: -%R3YU3  
     最小特征尺寸:40nm r57CyO  
     总调制高度:200nm Aun X[X9  
     高度轮廓 %+BiN)R*x  
    zvJQ@i"Z  
    H?\b   
    A5U//y![{  
     效率 \q2:1X |  
    cOz8YVR-  
    njhDrwN  
    uO=yQ&  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 "gaurr3  
    e+`LtEve0  
    w +pK=R  
    粗糙度参数: "}"hQ.kAz  
     最小特征尺寸:40nm v2Lx4:dzi  
     全高度调制:400nm H[H+s!)"  
     高度轮廓 OAlV7cfD  
    qIXo_H&\C  
    /#WRd}IjK  
     效率 Q&Q$;s3|Y  
    L$T23*9XY  
    yiourR)H<  
    }K<% h  
    I[P43>F3  
     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。 WDr C  
    |r|<cc#  
    7. 总结 Q:nBx[%  
     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)。 q oA?  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 aXOW +$,  
     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。 I%4)%  
     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。 ">-J+ST%  
    'r/+z a:2  
     
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