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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。 tB~#;:g  
    xO>z )3A  
    1. 建模任务 5Ex[}y9L`  
    bS~Y_]B  
    {!wW,3|Pu  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Y0|){&PCt  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 WXmfh  
    QR"+fzOL  
    2. 建模任务:正弦光栅 .G\](%  
    a'jUM+D;  
    x-z方向(截面视图) :FS5BT$=  
    t*H2;|zn_  
    g_c@Kyf  
    光栅参数 uBt ]4d*  
     周期:0.908um o^X3YaS)  
     高度:1.15um Xzg >/w 8J  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) I1':&l^O  
    f<wYJGI  
    3. 建模任务 _d3Z~cH  
    ^;a .;wR  
    G-9i   
    M KW~rrR  
    .uauSx/#4  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 "o`?-bQ:  
    ZwsQ}5  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 lAi5sN)|$  
    P7=`P  
    BT8)t.+pv  
    N7lg6$s Aj  
    4. 光滑结构的分析 "A+7G5  
    H%Vf$1/TF  
    oOND]>  
    TxF^zx\  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ,P}7e)3  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% jXf@JxQ  
    PZqp;!:xz  
    lG'D/#  
    +`Q]p" G  
    5. 增加一个粗糙表面 _h ^.`Tz,  
    >Z_;ZMu)  
    eEVB   
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 "*<vE7  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 =Mwuhk|*  
    m85ZcyW1T  
    q>BJ:_I i  
    ZKEoU!  
    KO8{eT9d  
    MF'Z?M  
    8Snv, Lb`^  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 +ho=0 >  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 qypF}Pw  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 M| Gl&   
    )cizd^{  
    AYY(<b  
    ]N]Fb3  
    6. 对衍射级次效率的影响 P ah@d!%A  
    WcSvw  
    e< @$(w  
    粗糙度参数: O@@nGSc@  
     最小特征尺寸:20nm  N#9N ^#1  
     总的调制高度:200nm 6T4DuF   
     高度轮廓 5&p}^hS5  
    .-HM{6J  
    ; k.@=  
    x1g-@{8]j  
    )=}qAVO8  
     效率 D>{`I'  
    0/ 33Z Oc  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 _GxC|d  
    ($<&H>j0  
    .yfp-n4H  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm  /d|:  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 (kO(R#M  
    sS{Co8EJn  
    P^F3,'N  
    Cx~;oWZ  
     效率 $t& o(]m  
    AlDp+"|  
    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。 pJe!~eyHm  
    d:>^]5cE&  
    粗糙度参数: 0/] h"5H3  
     最小特征尺寸:40nm EMe1!)  
     总调制高度:200nm FXT^r3  
     高度轮廓 >ryA:TO{  
    Jf= V<  
    IfB .2e`  
    %pxJ27Q  
     效率 {_(R?V]w,  
    TDk[,4  
    P-T@'}lW  
    ;&|I/MVm  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 cz/ E  
    z0\ $# r^I  
    2jhJXM=~  
    粗糙度参数: dr"$@  
     最小特征尺寸:40nm |;|r[aU  
     全高度调制:400nm P4yUm(@  
     高度轮廓 g?xXX /Qe  
    Q}\\0ajS)  
    uHacu<$=  
     效率 AfO.D ?4x  
    u!~kmIa4  
    |9 5K  
    p9G+la~;VM  
    Ii}{{1N6  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 \6 JY#%  
    sbVEA  
    7. 总结 pLF,rOb  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 /0k'w%V{n  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 _VgFuU$h  
     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。 =pmG.>Si  
     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。 ]vR Ol.  
    T[e+iv<8j  
     
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