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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。 /\rq$W_  
    A[kH_{to;  
    1. 建模任务 xXZKj  
    8/"|VE DOr  
    "<x~{BN?  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 N?;o_^C  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 d&uTiH?0  
    AwU c{h l<  
    2. 建模任务:正弦光栅 ^,lZ58 2  
    87KrSZ  
    x-z方向(截面视图) *W12Rb2  
    ]M;6o@hq  
    UglG!1L  
    光栅参数 hF"g 91P  
     周期:0.908um *Ca)RgM  
     高度:1.15um tvT8UW'  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) m SzpRa  
    _i[)$EgFm  
    3. 建模任务 GWhAjL/N  
    <{420  
    M~Qj'VVL  
    tRnW%F5  
    :KSor}t  
    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。 f&}A!uLe4x  
    neh;`7~5@K  
     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。 ~59`S#ax/l  
    d:hL )x  
    8i;)|z7  
    VtO;UN  
    4. 光滑结构的分析 2l@"p!ar=  
    ZQ~myqx,+L  
    0sDwTb"  
    ,LW+7yD  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 }l( m5  
     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% 6WN(22Io  
    ^8NLe9~p3?  
    =6L*!JP<  
    $tCcjBK\  
    5. 增加一个粗糙表面 Ae j   
    #M?F^u[  
    :X1cA3c!  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 - ~\.n  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 jD/7/G*  
    Q"|kW[Sg  
    n2d8;B#  
    {(Og/[  
    qX{X4b$  
    TcD[Teu  
    1Vf78n  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 yYToiW *  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 0^9:KZ.!  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 |vfujzRZ  
    =1*%>K  
    e" Eqi-  
    LMFK3Gd[  
    6. 对衍射级次效率的影响 G7Z vfLR{:  
    1a&/Zlr  
    .6#cDrK  
    粗糙度参数: 6KEykw j  
     最小特征尺寸:20nm lMBX!9z  
     总的调制高度:200nm 1t~FW-:  
     高度轮廓 7k[pvd|L  
    =!(*5\IM  
    >; &s['H  
    _k_>aG23  
    4L=$K2R2r  
     效率 @%OPy|=,{  
    jj!N39f   
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 x*me'?q  
    m!5HRjOO  
    9DOkQnnc  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Ak5[PBbW  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 eQU-&-wt0  
    -,QKTxwo>  
    Y^R?Q'  
    ZD5I5  
     效率 7q%|4Z-~  
    C}b|2y  
    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。 ]By0Xifew  
    i}PK $sa#c  
    粗糙度参数: *wC\w  
     最小特征尺寸:40nm q.=^i z&m  
     总调制高度:200nm e9CP802#2  
     高度轮廓 %cH8;5U40  
    Z+Yeg  
    U~uwm/h  
    fav5e'[$  
     效率 l`@0zw+  
    6exI_3A4jh  
    ud0QZ X  
    "7=bL7wM&  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 )v%l0_z{  
    AL>c:K)qO  
    I@n*[EC   
    粗糙度参数: &Nc[$H7<  
     最小特征尺寸:40nm <7=&DpjI7F  
     全高度调制:400nm (VgNb&Yo9  
     高度轮廓 [IiwNqZ[~  
    +J|+es  
    VmN}FMGN  
     效率 Hm>-LOCcl  
    ]\A1mw-T  
    gU l1CH&  
    Iq{o-nq  
    807al^s x  
     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。 A-Mj|V  
    B@ -|b  
    7. 总结 kMM'[w  
     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)。 {!L=u/qs"  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 0|g[o:;fl_  
     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。 '%R<"  
     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。 Pp ,Um(  
    :^ n*V6.4  
     
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