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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。 t )Z2"_5  
    o!mf d}nG  
    1. 建模任务 Td[w<m+p<P  
    9CJUOB>]  
    vVyO}Q`  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Y=X"YH|  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 f[7'kv5S  
    <0P`ct0,i  
    2. 建模任务:正弦光栅 1 hZM))  
    bI[!y#_z4  
    x-z方向(截面视图) qq-&z6;$  
    ;KQ'/nII  
    |}Mkn4  
    光栅参数 \$;\,p p  
     周期:0.908um s cR-|GuZ  
     高度:1.15um &o"Hb=k<  
    (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) Tp`)cdcC[  
    37p0*%a":  
    3. 建模任务 qIjC-#a=m  
    m?<8 ':  
    =)M8>>l  
     %W"\  
    {\|? {8f  
    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 RQGay  
    b("CvD8  
     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。 {DN c7G  
    zQ{ Q>"-  
    HKOJkbVZ2^  
    BT>*xZLpS  
    4. 光滑结构的分析 `RGZ-Q{_  
    :^%s oEi  
    ?P`wLS^;  
    ^%_B'X9  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 q,nj|9z V  
     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% 'IfM~9'D  
    ;ok];4`a  
    ?Tuh22J{Q  
    >qtB27jV  
    5. 增加一个粗糙表面 A!^K:S:@  
    {(a@3m~a%  
    a]X6)6  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 rA=F:N 2  
     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。 Jq6p5jr"  
    yWzvE:!)  
    ;k b^mJE  
    PNc200`v4_  
    ^|\ *i  
    4] ?  
    /SMp`Q88  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 2gt08\  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Yf{s0Z  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 SF_kap%JM  
    )>\Ne~%  
    ?rBj{]=  
    2#+@bk>^{  
    6. 对衍射级次效率的影响 -8 &f=J)  
    |:!0`p{R  
    iZjvO`@[  
    粗糙度参数: EXJ>Z  
     最小特征尺寸:20nm I">z#@CT  
     总的调制高度:200nm 9!9 Gpi  
     高度轮廓 c"O\fX  
    |{ 9"n<JW  
    9,y&?GLP  
    f[|xp?ef  
    K03a@:  
     效率 :hMuxHr  
    :~T:&;q0  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 W:5m8aE\  
    y|MW-|0=!  
    :eIB K  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm e'\I^'`!M  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 %{}Jr`  
    ny=CtU!z  
    1Eg}qU,:  
    }Bc6:a  
     效率 Wb4sfP_  
    Q;aZpi-E"  
    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。 J=\Y4- "  
    *f4KmiQ~ %  
    粗糙度参数: /@wm?ft6Gk  
     最小特征尺寸:40nm ahV_4;yF  
     总调制高度:200nm j ^_ G  
     高度轮廓 pM#:OlqC  
    }*R" yp  
    Hfc^<q4a.  
    {g @ *jo&  
     效率 N}dJ)<(2~  
    " g_\W  
    "\>3mVOb  
    w e} sC,  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 z4f5@  
    ,#c-"x Y  
    8"<!8Img  
    粗糙度参数: Q]|+Y0y}X  
     最小特征尺寸:40nm VS}Vl  
     全高度调制:400nm !4 hs9b  
     高度轮廓 Ft>ixn  
    _aD x('  
    ~Yr.0i.W  
     效率 0c3G_I=  
    Jx{,x-I  
    @ym7hk.  
    /4T%&#6s  
    .7kVC  
     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。 r} ,|kb  
    2#E;5UYu  
    7. 总结 >Y \4 v}-  
     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)。 \4vFEJSh  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 KK] >0QAY  
     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。 ntF(K/~Y  
     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。 P0z "Eq0S  
    SjJUhTb  
     
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