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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。 ELPzqBI  
    OUQySac  
    1. 建模任务 /GqW1tcO  
    >,7 -cm=.  
    \\xoOA.  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ~}+F$&  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 AfB,`l`k  
    LS <\%A}  
    2. 建模任务:正弦光栅 XC%u`UG  
    2XNO*zbve  
    x-z方向(截面视图) "]B:QeMeF!  
    &( aw  
    !UDTNF?1  
    光栅参数 8k vG<&D  
     周期:0.908um D.su^m_1  
     高度:1.15um nF`_3U8e  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ,Y  ./9F  
    E.45 s? r  
    3. 建模任务 c>mTd{Abi  
    M8(N9)N  
    }fU"s"  
    9bwG3jn4?  
    ) G a5c  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Cj'X L}  
    {_C2c{  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 z>}H[0[#  
    '(fQtQ%  
    yGj'0c::  
    RA^6c![  
    4. 光滑结构的分析 |q!O~<H@  
    !-B$WAV  
    ;#)sV2F\&  
    5d|hP4fEc  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {0?^$R8j  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% J@$KF GUs  
    A s"% u  
    &Zy%Zz  
    ]?c9;U  
    5. 增加一个粗糙表面 \8Y62  
    o=C:=  
    46 [k9T  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 xaI)d/  
     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。 T]oVNy  
    tK7v&[cI  
    6 9+Pf*  
    nOTe 3?i>  
    -RI&uFqOI  
    YUjKOPN  
    Be;l!]i  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 yo^M>^P\N  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Ky[s& >02  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 tY@+d*u  
    t XfXuHa  
    6v?tZ&, G  
    aO &!Y\=@  
    6. 对衍射级次效率的影响 bt'lT  
    U2G[uDa;  
    9s4>hw@u  
    粗糙度参数: ,8@q2a/  
     最小特征尺寸:20nm =C#22xqQ.  
     总的调制高度:200nm fL(_V/p^  
     高度轮廓 w5<&b1:  
    k 5gvo  
    UX24*0`\~  
    4OOI$J$Jh  
    zD@RW<M  
     效率 y?'Z'  
    0d/ f4  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 AGhr(\j  
    JuDadIrd{  
    M#}k@ ;L3  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm h^v+d*R N  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 yYH>~,  
    vyBx|TR  
    n #PXMD*  
    \=c@  
     效率 >)t-Zh:n  
    9}T(m(WQVu  
    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。 {W'{A  
    3[UaK`/1C  
    粗糙度参数: }hA)p:  
     最小特征尺寸:40nm +2#pP  
     总调制高度:200nm 8a;;MJ)  
     高度轮廓 Ow 0(q^H<  
    ra F+Bt`  
    t vp kc;  
    g oZw![4l  
     效率 3Vk<hBw2  
    H2{&da@D5  
    .Fx-$Yqy  
    >P}6/L  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ^S:I38gR#q  
    ? @- t.N  
    ]]hsLOM]  
    粗糙度参数: 2OwO|n  
     最小特征尺寸:40nm fBLR  
     全高度调制:400nm w|U 7pUz  
     高度轮廓 yK>s]65&  
    Na.)!h_Kn'  
    QV8;c^EZ  
     效率 ejpSbVJ  
    A i~d  
    _]M :  
    2{01i)2y  
    ,#.9^J  
     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。 iza.' Mm~  
    eY\!}) 5  
    7. 总结 Q[ .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)。 Mb+CtI_'  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 \eCQL(_  
     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。 g7r0U6Y  
     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。 )QB9zl:  
     Fq!- %Y  
     
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