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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。 Gspb\HJ^  
    m7|S'{+!  
    1. 建模任务 [y&uc  
    @b9qBJfQ  
    3De(:c)@  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 dAr=X4LE  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ILIv43QKM(  
    M#.dF{ %%  
    2. 建模任务:正弦光栅 J(Fk@{!F.*  
    z^o7&\:  
    x-z方向(截面视图) v:gdG|n"  
    )E*-  
    yTR5*{?j  
    光栅参数 pM-mZ/?  
     周期:0.908um oi7Y?hTj  
     高度:1.15um "uP~hFA7M  
    (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) 5p>rQq0  
    c{3P|O&.  
    3. 建模任务 cz1 m05E  
    #('GGzL6c  
    u)[i'ceQZ:  
    2<E@f0BVAy  
    %F87"v~  
    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。 T}jW,Ost  
    ujLje:Yc  
     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。 zgl$ n  
    f{-,"6Y1  
    ~cf)wrP  
    JYnyo$m/  
    4. 光滑结构的分析 &-L9ws  
    Q">wl  
    e8&7W3 m  
    @o6!  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Flaqgi/j  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% qu0 q LM  
    fS3%  
    Xdh@ ^`  
    mGo NT  
    5. 增加一个粗糙表面 blUS6"kV}  
    F$S/zh$)0  
    nK`H;k  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 $S^rKp#  
     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 Kv N  
    Mehp]5*  
    24*3m&fA*K  
    W~5gTiBZ]  
    E(*S]Z[  
    p.5 *`, )  
    S[CWrPaDQ  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 OKA6S*  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ]YY4{E(9d  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ^97[(89G9  
    On}b|ev  
    .*?)L3n+t  
    Lr Kx  
    6. 对衍射级次效率的影响 _8 l=65GW  
    7 6HB@'xY  
    4M;S&LA  
    粗糙度参数: 1pqYB]*u_  
     最小特征尺寸:20nm GuF-HP}xM  
     总的调制高度:200nm 2<*Yq 8  
     高度轮廓 0 ke1KKy/d  
    &`_| [Y ]H  
    ie/QSte  
    m|[cEZxHB  
    r#d]"3tH  
     效率 <)+;Bg  
    ;1k_J~Qei  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 OA7=kH@3c  
    2|`~3B)#  
    ]0pI6"  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm qz 29f  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 akQb%Wq  
    \\/ !I   
    hP/uS%X   
    R=W$3Ue~,  
     效率 z.W1Za  
    tfv@ )9  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 xG(:O@  
    K,*IfHi6[  
    粗糙度参数: FYK}AR<=  
     最小特征尺寸:40nm &< hk&B  
     总调制高度:200nm :0Fwaw9PH"  
     高度轮廓 )EG-xo@X  
    i k0w\*  
    :$QwOz^N*  
    )Y?E$=M +B  
     效率 C |rl",&  
    7RgnL<t~:8  
    S1!_ IK$m  
    l`];CALA4  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 3iiOxg?j  
    ezd@>(hJ  
    *oIKddZh  
    粗糙度参数: .|K\1qGW0  
     最小特征尺寸:40nm 87nsWBe  
     全高度调制:400nm dRTpGz  
     高度轮廓 U9AtC.IG!  
    cH7D@p}  
    s_,&"->  
     效率 vaZ?>94  
    GF Rd:e  
    UOI Z8Po  
    qxD<mZ@-R0  
    QpifO  
     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。 y] ~X{v  
    x[%% )[d  
    7. 总结 {K2F(kz?T  
     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)。 ::8E?c  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 3K_!:[  
     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。 LZu_-I  
     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。 k_Edug~B  
    {c$%3iQq  
     
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