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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。 ]3u ErnI  
    Soy!)c]  
    1. 建模任务 ;}"_hLX  
    .$pW?C 3e  
    @KfFt R-;  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 RB`Emp&T  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 {EE/3e@  
    `$vTGkGpY  
    2. 建模任务:正弦光栅 [DpGL/Y.  
    AIgJ,=9K  
    x-z方向(截面视图) r9McCebIW  
    ,\laqH\ 1%  
    mrX 2w  
    光栅参数 Fa:fBs{  
     周期:0.908um %xF j;U?  
     高度:1.15um ?^t"tY  
    (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) /`McKYIP  
    >{?~cNO&  
    3. 建模任务 4=!SG4~o  
    =@q 9,H  
    (hWr!(>C4]  
    " uf*?m3  
    bL soKe  
    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。 HI)MBrj;r  
    d$Y3 a^O|  
     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。 o8Vtxnkg  
    3NAU|//J  
    |U)m'W-(q  
    })RT2zw}  
    4. 光滑结构的分析 ?@8[1$1a  
    HxCq6Y_m<  
    v'gP,UO-%D  
    ^wNx5t  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 :ZG^`H/X1d  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% k]?M^jrm  
    A`_(L|~  
    ^PA[fL"  
    \9k$pC+l  
    5. 增加一个粗糙表面 DID&fj9m  
    8fA9yQ 8  
    &U q++f6  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 O92a*)  
     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。 ' NCxVbyYD  
    Q M7z .  
    _%^t[4)q  
    $Lg% CY  
    rw_T&>!  
    oz $T.  
    :a$ZYyD  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Q-;ltJ  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 tTrUVuZ  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ~3-2Iu^F  
    uX_A4ht*  
    %~%1Is`4J  
    3S='/^l  
    6. 对衍射级次效率的影响 u=^0n2ez  
    Fq3[/'M^  
    kB_uU !G  
    粗糙度参数: s!S,;H  
     最小特征尺寸:20nm Ch-56   
     总的调制高度:200nm obWBX'  
     高度轮廓 *4}l V8  
    L-ans2?  
    C {.{>M  
    V"":_`1VW  
    q@ !p  
     效率 qT]Bl+h2  
    N!" ]e*q  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 7+] T}4;  
    N}{CL(xi  
    [?TQ!l}8A  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm &We1i &w  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ,])@?TJb@  
    'TclH80  
    +o&E)S}wP  
    ;:xOW$  
     效率 =uKGh`^[  
    <()xO(  
    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。 3$f%{~3  
    .UNh\R?r  
    粗糙度参数: *8k`m)h26  
     最小特征尺寸:40nm 6S?a57;&W  
     总调制高度:200nm 6_/oVvd  
     高度轮廓 $$YLAgO4  
    %8iA0t+  
    -,j J{Y~  
    y@g{:/cmO  
     效率 $IUP;  
    A(AyLxB47*  
    0^44${bA  
    AfvTStwr  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 )f#@`lf[<  
    Wo5G23:xz  
    YN 4P >d  
    粗糙度参数: I%xrDiK97  
     最小特征尺寸:40nm r$ue1bH}|  
     全高度调制:400nm e2w$":6>  
     高度轮廓 HN>eS Y+  
    =0xuH>WY}w  
    Z4'"*  
     效率 2^Gl;3  
    n`f},.NM|  
    ?!(/;RU1  
    G 8|[.n  
    Lc^nNUzPo  
     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 t]mH  
    'T[=Uuj"  
    7. 总结 >j?5MIm03  
     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)。 THQ W8 V  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Y>!9P\Xe  
     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。 sw*k(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。 j-$aa;  
    G1B~?i2$ ?  
     
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