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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。 )I~U&sT\/  
    ^Om0~)"q  
    1. 建模任务 rE->z  
    y4N8B:j%  
    6YErF|  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 $] ])FM"b  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 11"- taWj  
    ShP&ss  
    2. 建模任务:正弦光栅 bQ%6z}r  
    C0f<xhp?j  
    x-z方向(截面视图) ""~b1kEt  
    2OA0rH"v  
    p :v'"A}  
    光栅参数 g3V bP  
     周期:0.908um S['rfD>9  
     高度:1.15um %-nYK3  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) T<o^f n,H  
    tfKf*Um  
    3. 建模任务 _DDknQP  
    <w,NMu"  
    VtTTvP3  
    o"kVA;5<G  
    {th=MldJ?  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 Jn |sS(Q}  
    wo#,c(  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 6%-RKQi  
    eq" eLk6h  
    R^p'gQc$   
    K'6NW:zp~  
    4. 光滑结构的分析 xmM!SY>  
    9mmkFaBQ  
    $yn7XonS  
    qsT@aSIo9  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 cD%_+@GaU  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% *jf%Wj)0M  
    A,'F`au  
    +UM%6Z=+  
    \4`:~c  
    5. 增加一个粗糙表面 xS'Kr.S  
    =K \xE"  
    %#jW  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 !=3Ce3-  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 sQ}E4Iq1#S  
    =,Zkg(M  
    m{w'&\T  
    mfW}^mu  
    cb3Q{.-.#  
    GXnrVI  
    ez-jVi-Fi  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 !,cL c}a  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 d:vuRK4+  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 c:[8ng 2v  
    #FhgKwx  
    U[R[VY7  
    6uTFgSqZ  
    6. 对衍射级次效率的影响 X T<SR]  
    eY V Jk7  
    }> ]`#s  
    粗糙度参数: FX  %(<M  
     最小特征尺寸:20nm =j"bLX6;  
     总的调制高度:200nm U^;|as  
     高度轮廓 B'v~0Kau  
    ~(;HkT  
    *'n L[]  
    K%g_e*"$  
    hDf!l$e.  
     效率 E)iX`Xq|0{  
    tch;_7?  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 S8,e `F  
    Vo;0i$  
    Pr_DMu  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm rU |%  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 <'N~|B/yZ  
    Y'+mC  
    =&"a:l  
    IcA]B?+  
     效率 ANRZQpnXQ  
    dAr=X4LE  
    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。 MAc jWb~ f  
    0<)Ep~!  
    粗糙度参数: !DkIM}.  
     最小特征尺寸:40nm %%T?LRv  
     总调制高度:200nm .3CQFbHF  
     高度轮廓 &U_T1-UR2  
    GO UO  
    O& 1z-  
    ~hb;kc3  
     效率 v[\GhVb  
    "#.L\p{Zy  
    v@,`(\Ca'  
    i3vg7V.  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 E^B3MyS^^  
    b=kY9!GN,v  
    20w4 '@sq  
    粗糙度参数: T[- %b9h>  
     最小特征尺寸:40nm (7C$'T-ZK  
     全高度调制:400nm f C+tu>=  
     高度轮廓 cp&1yB   
    |F +n7  
    s{:Thgv,9  
     效率 -U{!'e8YiN  
    TMD*-wYr  
    iSNbbu#  
    r-_-/O"l  
    @o6!  
     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。 Flaqgi/j  
    g: YUuZ  
    7. 总结 3$3%W<&^  
     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)。 kbSl.V%)  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。  ]l}bk]  
     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。 n T7]PhJ  
     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。 NNBT.k3)  
    oQR?H  
     
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