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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。 `H_3Uc  
    /vde2.|  
    1. 建模任务 3n1;G8Nf  
    _ Yx]_Y9I  
    ?m=N]!n  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ICoHI  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 FLCexlv^  
    `PdQX.wN  
    2. 建模任务:正弦光栅 t#/YN.@r  
    |zNX=mAV  
    x-z方向(截面视图) ia~HQ$'+n  
    V>%rv'G8  
    69?wc!  
    光栅参数 wj<6kG  
     周期:0.908um 0hNA1Fh{U  
     高度:1.15um bv9]\qC]T<  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) SSg8}m5)Q  
    Ae^~Cz1qz  
    3. 建模任务 >~sI8czR*  
    @=Uh',F  
    H8^(GUhyp  
    kr5">"7  
    *74MWF@IY  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 5 +YH.4R  
    D|L9Vs`  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 fZzoAzfv2  
    Oo8VeRZ  
    `$<.pOm  
    r1m]HFN  
    4. 光滑结构的分析 S6M}WR^,  
    )?n aN  
    mh{d8<Q2  
    :&rt)/I  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 W$;,CU.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% ufZDF=$7  
    nH'e?>x~e  
    gNrjo=  
    I-)+bV G  
    5. 增加一个粗糙表面 GPv1fearl  
    sA/D]W.P  
    T_ <@..C  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 @#>rYAb8,  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 D~iz+{Q4  
    9@:2wR |  
    )Y0!~# `  
    m%?pf2%I#  
    0c]/bs{}  
    l -mfFN  
    (k)v!O-  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Z'W =\rl  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 o]_dJB  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 t%FwXaO#  
    w\u=)3qyVV  
    Xp% v.M  
    Rz/gtEP  
    6. 对衍射级次效率的影响 %y[h5*y*  
    hJ? O],4J  
    I@~QV@U  
    粗糙度参数: ~2N"#b&J  
     最小特征尺寸:20nm 6=/F$|  
     总的调制高度:200nm e4_rC'=  
     高度轮廓 |O+H[;TB6  
    'n]w"]|  
    >J?fl8  
    `r':by0M  
    [Ek7b *  
     效率 QXFo1m  
    $G+@_'  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 D%SlAzZ3  
    ]Sz:|%JP1  
    Yn Mvl  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm "| g>'wM*  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 &64h ;P<  
    U&OJXJd j  
    xml7Uarc  
    %E>Aw>] v  
     效率 ]^7@}Ce_  
    s`8= 3]w  
    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。 !hy-L_wL]  
    _Y4` xv0/  
    粗糙度参数: pa3{8x{9m  
     最小特征尺寸:40nm <2x^slx)?  
     总调制高度:200nm n'LrQU  
     高度轮廓 qgHWUwr+n  
    KYI/  
    !;{7-~  
    @n /nH?L  
     效率 I6av6t}  
    m? }6)\ob  
    M"Hf :9Rk  
    ED( Sg  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 FVbb2Y?R  
    !i}w~U<  
    _6hQ %hv8  
    粗糙度参数: ;[YG@-"XZ  
     最小特征尺寸:40nm BwpqNQN  
     全高度调制:400nm .! 3|&V'<  
     高度轮廓 ?e4YGOe.  
    _D&598xx  
    -d/ =5yxL  
     效率 $8h%a 8I  
    G>}255qY  
    X`K<>0.N  
    my1@41 H  
    ET*SB  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 I$G['` XX/  
    V2EUW!gn 2  
    7. 总结 K@]4g49A/j  
     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)。 iWkWR"ys y  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 V=l0(03j~  
     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。 G~a ZJ,  
     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。 ;JT-kw6l5K  
    u&vf+6=9Dd  
     
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