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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。 S4Y&  
    (k5We!4[1  
    1. 建模任务 Azl&mu  
    ' aq!^!z  
    _m5uDF?[  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 |$8~?7Jv  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ,JAx ?Xb  
    "s0)rqf<  
    2. 建模任务:正弦光栅 (l^3Z3zf&  
    49GkPy#]L=  
    x-z方向(截面视图) TN+iA~kQ  
    J?? -j  
    le/,R@]B9  
    光栅参数 + B B@OW  
     周期:0.908um lr>oYS0  
     高度:1.15um ;oW6 NJ  
    (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) j*so9M6|c  
    6#7Lm) g8  
    3. 建模任务 Wbr|_W  
    xS4w5i2  
    v$7QIl_/7  
    >,gg5<F-E  
    nAW:utTB  
    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。 ?Y-%'J(  
    {o_X`rgrL  
     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。 x$5) ^ud?  
    e6@=wnoX u  
    b6nsg|&#  
    -]/I73!b  
    4. 光滑结构的分析 PRu 6xsyA  
    [Dk=? +  
    4|buk]9  
    tItX y  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 `^u>9v-+'  
     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% zMbN;tu  
    XewVcRo  
    *SU\ABcov  
    .k,1f*%  
    5. 增加一个粗糙表面 $?Yry. 2  
    l~c@^!  
    hn5h\M?  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 R Q vft  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 2`7==?  
    5]KW^sL  
    z:8eEq3w  
    7!@-*/|!S9  
    )Xk0VDNp$/  
    .`HYA*8_  
    .{ocV#{s  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 R)_%i<nq\  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 /Y9>8XSc  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 !}YAdZJ  
    KK&rb~  
    F"&~*m^+  
    q$I;dOCJ,  
    6. 对衍射级次效率的影响 QQ%D8$k"  
    .>= (' -  
    H5DC[bZMb%  
    粗糙度参数: >.Chl$)<  
     最小特征尺寸:20nm XC4X-j3  
     总的调制高度:200nm vI:;A/&  
     高度轮廓 _,p/l&<  
    ^V?<K.F  
    k.5u  
    OVm\  
    Li!Vx1p;u.  
     效率 p`b"-[93  
    &~8oQC-eF  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 *,e:]!*  
    cc,^6[OH@  
    sF|5XjQ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 0"kbrv2y  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 kDEPs$^  
    I;e=0!9U  
    PH1p2Je  
    fKeT,U`W  
     效率 0 t Fkd  
    }p}[j t  
    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。 DnC{YK  
    =Q+;=-1  
    粗糙度参数: wG~`[>y (  
     最小特征尺寸:40nm =y [M\m  
     总调制高度:200nm igkYX!0#8O  
     高度轮廓 &|Bc7+/P  
    Kf>A\l^X7  
    g l^<Q  
    Yk)."r&?  
     效率 f-bVKHt  
    KV]X@7`@  
    MLoYnR^  
    Y'1S`.  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 kw#;w=\>R{  
    WlB  
    695V3R 7  
    粗糙度参数: S0B|#O%Z  
     最小特征尺寸:40nm Ir {OheJ  
     全高度调制:400nm \DYWy*pe  
     高度轮廓 ?j40} B]]d  
    .LZwuJ^;  
    0O9Ni='Tn  
     效率 9f2UgNqe9  
    4[.oPK=i  
    <D:.(AUeO  
    1M}5>V{  
    V,mw[Hw  
     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。 ZX>AE3wk  
    }@;ep&b*  
    7. 总结 6eT5ktf  
     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)。 G!"YpYml  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Q~OxH'>>(  
     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。 Jbjmv: db  
     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。 tZ'|DCT  
    6A>dhU  
     
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