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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。 /Hmo!"W`  
    *-_Np u6  
    1. 建模任务 2#3R]zIO  
    {rZ"cUm  
    kdC OcJB  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 9f\8oJQ  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 @nu/0+8h{  
    9f,:j  
    2. 建模任务:正弦光栅 =f!M=D  
    p/h&_^EXU  
    x-z方向(截面视图) aTsfl  
    R6;>RRU_  
    #=(op?]  
    光栅参数 EcIQ20Z_-  
     周期:0.908um E 6: p  
     高度:1.15um "N]o5d   
    (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) {M/c!  
    d&`j 8O  
    3. 建模任务 LltguNM$  
    9eiBj  
    {R;M`EU>  
    V%lGJ]ZEa  
    p;$9W+H0  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 tY=%@v'6?  
    K"7;Y#1g  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 5#.\pR{Gd  
    GDp p`'\  
    Cg pT(E\E  
    I!gj;a?R  
    4. 光滑结构的分析 ,<b|@1\k  
    -P>=WZu  
    T+RI8.#o  
    &pjV4m|j<  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ,hLSRj{  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% k&iDJt  
    #Hi]&)p_  
    RJwIN,&1.  
    J"/z?!)IB  
    5. 增加一个粗糙表面 aLt{X)?  
    xc.D!Iav  
    :xS&Y\ry  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 g)qnjeSs]  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 AUsQj\Nm%  
    m\M+pjz  
    3n(gfQo-o  
    ([b!$o<v  
    |qcFmy  
    ^z}lGu  
    +'KE T,  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 7G(f1Y  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 (0#F]""\e  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 QM_X2Ho  
    UvJuOh+  
    #0hNk%X=  
    YQV?S  
    6. 对衍射级次效率的影响 D%UZ'bHN*  
    ~X<cG=p~u  
    !L. K)9I  
    粗糙度参数: fTV|? :C{  
     最小特征尺寸:20nm in #]3QGV  
     总的调制高度:200nm kEhm'  
     高度轮廓 RE $3| z  
    L'XdX\5  
    L3GC[$S  
    br;H8-   
    Nv?-*&L  
     效率 xVkTRCh  
    {{ *]bGko  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 XL PpxG  
    hMeqs+  
    wK'!xH^  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm n<<=sj$\!  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 T<+ht8&M8  
    \!JS7!+  
    qJ+52U|z  
    -9>LvLU  
     效率 g(1B W#$  
    yvd `nV  
    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。 ur<eew@8@i  
    ^@`e  
    粗糙度参数: AwXt @!(  
     最小特征尺寸:40nm Bug}^t{M  
     总调制高度:200nm z{pC7e5  
     高度轮廓 Cb{A:\>Q{  
    3p3WDL7  
    xshAr J&A  
    @>G&7r:U  
     效率 6b ]1d04hT  
    y=9Dxst"V  
    inPE/Ux  
    9 rTz N  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 n^AP"1l8?0  
    Z.:<TrN  
    Ln=>@  
    粗糙度参数: | 7 m5P@X  
     最小特征尺寸:40nm sB( `[5I  
     全高度调制:400nm PW*;Sp  
     高度轮廓 NFY|^*bll  
    *5y W  
    g=xv+e  
     效率 4@v1jJj  
    Jh$"fr3  
    Any Zi'  
    eu}Fd@GO  
    &nqdl+|G*  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 Nmp>UE,7[  
    &[5n0e[  
    7. 总结 *D?((_+  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 h4aygc  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 .-SF$U_P*a  
     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。 5pRY&6So  
     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。 >f\zCT%cf  
    (Qk&g"I  
     
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