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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。 d4V 2[TX  
    H! #5!m&  
    1. 建模任务 k|fh\F+$  
    k=FcPF"  
    p>!1S  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 $Q#?`j  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 7Z VVR*n|  
    "wF*O"WQo  
    2. 建模任务:正弦光栅 ?'T"?b<  
    )'w]YIv9  
    x-z方向(截面视图) Re7{[*Q4  
    ]y$)%J^T  
    7Y4%R`9H  
    光栅参数 ^NcTWbs-T  
     周期:0.908um ?Z5$0-g'hU  
     高度:1.15um BzN/6VEw  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) <.: 5Vx(Aw  
    KX]-ll  
    3. 建模任务 69N1 mP  
    b$IY2W<Ln  
    u|(aS^H=q  
    cPx66Dh&  
    R%Kl&c  
    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。  <Wp`[S]r  
    AX/=}G  
     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。 5L/Yi  
    9 Wxq)  
    >6n@\n  
    3xc:Y> *`  
    4. 光滑结构的分析 h]G6~TYI5  
    !$g(&  
    BF@m )w.v  
    ,"4X&>_f  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 r9U[-CX:"  
     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% eW<!^Aer  
    A0'tCq]?0  
    Ut0qr kqF  
    W+fkWq7`Xx  
    5. 增加一个粗糙表面 `K1PGibV  
    D_L'x"  
    $6qR/#74  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Cf8R2(-4  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 x`&P}4v0  
    l%vhV&  
    ,58kjTM  
    4jI*Y6Wkz  
    ]kU~#WT  
    t/4/G']W  
    .>cL/KaP  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 QZeb+r  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 m"k i*9]  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 iyHp$~,q?t  
    `K ~>!d_  
    s?z=q%-p  
    G!fE'B  
    6. 对衍射级次效率的影响 `s]zk {x  
    jw&}N6^G  
    rSzXa4m(  
    粗糙度参数: 6 I>xd  
     最小特征尺寸:20nm c9F[pfi(  
     总的调制高度:200nm e=NQY8?  
     高度轮廓 knj,[7uh  
    +RKE|*y  
    #gr+%=S'6C  
    :D)&>{?  
    Jh hT7\h(  
     效率 jTxChR  
    2v; 7ohK  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 hwb(W?*  
    Ag hj)V  
    B3k],k  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm _S7M5{U_  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 js$a^6  
    ?5+KHG*)  
    A0 w `o  
    a(QZZq};S  
     效率 y{},{~FA"  
    Bo\dt@0;  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 <38@b ]+  
    1*Fvx-U'  
    粗糙度参数: mQ `r`DW  
     最小特征尺寸:40nm f4;8?  
     总调制高度:200nm .}u(&  
     高度轮廓 uL{~(?U$  
    l+kg4y  
    :{='TMJ7  
    &_x/Dzu!z  
     效率 &JQ@(w  
    7)8}8tY^{  
    *Zo o  
     ` :  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 >Ti2E+}[M  
    (6y3"cbe  
    B*?PB]  
    粗糙度参数: cg5{o|x  
     最小特征尺寸:40nm WHk/mAI-s  
     全高度调制:400nm aI#n+PW  
     高度轮廓 gBS#Z.  
    QKkr~?sTO  
    zi&d  
     效率 4E(5Ccb  
    <;Z3 5 {  
    NKh {iSLm  
    NS~knR\&  
    "4AQpD  
     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。 n^)9QQ  
    Oydmq,sVe(  
    7. 总结 beR)8sC3q  
     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)。 (`Mz.VN  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ?a9k5@s  
     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。 pREY AZh  
     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。 BT#g?=n#`  
    $NRb'   
     
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