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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。 uV|F 3'jT  
    ,wf_o%'eW  
    1. 建模任务 {~&]  
    9q]f]S.L  
    "d}']M?-h  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Mn5(Kw?o2J  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ; FI'nL  
    9z?c0W5x  
    2. 建模任务:正弦光栅 RZEq@q  
    UhR^Y{W5  
    x-z方向(截面视图) =nHkFi@D=t  
    ?121 as}z  
    MoxWnJy}  
    光栅参数 _)@G,E33f@  
     周期:0.908um >'n[B    
     高度:1.15um /#5rt&q  
    (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) G%Lt>5*!nE  
    qo:Zc`t(R  
    3. 建模任务 ^WU[+H ;  
    M*'8$|Z  
    J+CGhk  
    uv5NqL&  
    ,&Zp^  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 I3Co   
    krGIE}5  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 T6SYXQd>.  
    (4z_2a(Dl,  
    BgN^].z&  
    ;+DMv5A "  
    4. 光滑结构的分析 A99;bf}"  
    37n2#E  
    4]}d'x&  
    %-YWn`yEm  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 BZOl&G(  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% },<Y \  
    {%6 '|<`[  
    t<+>E_Xw  
    uD{^1c3x  
    5. 增加一个粗糙表面 [6\O <-?  
    ~Y0K Wx4  
    ?AO=)XV2  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 MF$Dx| Tcj  
     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。 io"NqR#"v  
    ?&6|imPE  
    |+~P; fG  
    0(C[][a*u  
    '?90e4x3/  
    A[4HD!9=  
    RYl{89  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 \k$cg~  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 o8g] ho  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ^^V+0 l  
    , iEGf-!k  
    +pUYFDwFx  
    H[R6 ?H@$F  
    6. 对衍射级次效率的影响 aA%x9\Y  
    U_9|ED:  
    XYV`[,^h&  
    粗糙度参数: E-X02A  
     最小特征尺寸:20nm F)l1%F Cm  
     总的调制高度:200nm D41.$t[  
     高度轮廓 >7?Lq<H  
    V[8!ymi0  
    1@-l@ P  
    +pv..\  
    l7WZ" 6d  
     效率 9e;{o,r@  
    7wrRIeES  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 lBG5~<NT  
    3"HEXJMc  
    8XfOM f~d`  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm wlwgYAD  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 B|>eKI  
    wO%617Av  
    F(U(b_DPM  
    x {R j2~KC  
     效率 :p1_ij]ND  
    9y\Ik/  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 HS.eK#:N  
    1"l48NLL|  
    粗糙度参数: ,]@Sytky  
     最小特征尺寸:40nm 1<]?@[l<  
     总调制高度:200nm wG 5H^>6u>  
     高度轮廓 5M%)*.Y 3[  
    KrTlzbw&p\  
    q)"yP\  
    YRaF@?^Gn  
     效率 [ 7{cf`C  
    EBmkKiI;  
    f1\mE~#}  
    Z1\=d=  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 yTWicW7i  
    P!R`b9_U  
    /p|L.&`U  
    粗糙度参数: @Y%i`}T%(  
     最小特征尺寸:40nm _k)EqPYu@  
     全高度调制:400nm ` b)i;m  
     高度轮廓 C61E=$  
    fo;^Jg.  
    gp\o|igT  
     效率 C9%A?'`  
    PmUq~YZ7  
    6(B[(Af  
    vf!lhV-UG+  
    FdxV#.BE  
     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。 \NL*$SnxP  
    No'Th7=|S  
    7. 总结 ,u5iiR  
     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)。 9+'*  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 e1H2w? 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。 69Q#UJ  
     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。 na|23jz4  
    JPe<qf-  
     
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