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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。 ]$4k+)6  
    Io5-[d  
    1. 建模任务 b,~4O~z  
    oA"t`,3  
    EfcoJgX  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 5(%+8<2  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 niFX8%<hP  
    q3VE\&*^F  
    2. 建模任务:正弦光栅 -/B}XN W  
    /+"BU-aQk  
    x-z方向(截面视图) tKo ^A:M  
    I(s\ Q[  
    W.-[ceM  
    光栅参数 P@lExF*D1:  
     周期:0.908um V~&P<=8;Wl  
     高度:1.15um `U#*O+S-^  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) K:V_,[gO  
    =KmjCz:  
    3. 建模任务 R6h(mPYA  
    O:+#k-?  
    IW Lv$bPZ/  
    'vhgR2/  
    s)_7*DY  
    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。 6QLWF @  
    )T(xQ2&r4  
     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。 S M@l4GH  
    82YTd(yB  
    8 %Lq~ lk  
    :tedtV ~  
    4. 光滑结构的分析 p=coOWOQ  
    %njX'7^u  
    `]FA} wC  
    a"b9h{h@  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 S3MMyS8  
     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% M9_ y>N[0  
    F8Rd#^9PD  
    ZQD_w#0j  
    ^a[7qX_B  
    5. 增加一个粗糙表面 ?>1AT ==wI  
    YS{])+s  
    1wW8D>f]K  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ES;7_.q  
     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。 oR[,?qu@f  
    .YYiUA-i9n  
    =xSFKu*  
    ?NGM<nK;7  
    ]N*q3y|)  
    V.XHjHT  
    ZK27^oG  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 hWJ\dwF  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ^e"BY(  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Gk;==~  
    |<\o%89AM  
    sw[1T_S>  
    )r~$N0\D  
    6. 对衍射级次效率的影响 `ihlKFX  
    W|NzdxCY  
    f` 2W}|(jA  
    粗糙度参数: O/e5LA  
     最小特征尺寸:20nm `l9Pk\X[  
     总的调制高度:200nm I?G m  
     高度轮廓 Op" \i   
    E b-?wzh  
    c+f~>AaI  
    xlp^XT6#  
    8Focs p2  
     效率 izebQVQO*  
    W#P)v{K  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 Ett%Y*D+J  
    T6=c9f?7  
    B[Fx2r`0  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm f>s3Q\+  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 $ii/Q:w T"  
    mQ;b'0&  
    89v9BWF  
    Y#V`i K  
     效率 >2x[ub%$L  
    [M65T@v  
    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。 u> XCE|D*  
    (@B gsY  
    粗糙度参数: #Q.A)5_  
     最小特征尺寸:40nm "^fcXV9Wp  
     总调制高度:200nm ^GQ+,0Yy  
     高度轮廓 s]#D;i8  
    6%sX<)n%]  
    7 <*sP%6bD  
    3lcd:=  
     效率 TppR \[4]  
     )o`|t  
    a[Ah  
    g,h'K  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 )s5Q4m!  
    "-C.gqoB  
    bX6eNk-L  
    粗糙度参数: $bIVD  
     最小特征尺寸:40nm 1//d68*"  
     全高度调制:400nm &m&Z^CA  
     高度轮廓 ,j>A[e&.  
    \b95CU  
    5MfbO3  
     效率 qPDe;$J)  
    9_)*b  
    cK%Sty'8+  
    bW\OKI1  
    J,Du:|3o  
     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。 \2KwF}[m  
    Au<NUc 2  
    7. 总结 Jz(wXp  
     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)。 .;&c<c|  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 HR]*75}e  
     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。 ~,3+]ts='\  
     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。 |re)]%A?Fu  
    T}d% XMXq  
     
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