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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。 2BoFyL*  
    Js\-['`  
    1. 建模任务 P0%N Q1bn  
    {S5RK-ax  
    LP^p~5Az  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 e[x?6He,$  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 >_;kTy,  
    > I$B=  
    2. 建模任务:正弦光栅 H$z>OS_6U  
    { 1+Cw?1d  
    x-z方向(截面视图) LP.HS'M~u  
    PD6MyW05%9  
    <8u>_o6  
    光栅参数 WGH%92  
     周期:0.908um y;Qy"-)qb  
     高度:1.15um W|)GV0YM  
    (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) @GN(]t&3  
    <Z{vC  
    3. 建模任务 ]i-P-9PA4  
    VZ\O9lD  
    B$cOssl  
    F(#haJ$>  
    _Zh2eXWdjM  
    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。 iI3v[S  
    &MCy.(jN  
     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。 AXz-4,=xX  
    QB!jLlg(  
    yC0C`oC  
    <^d!Vzr]  
    4. 光滑结构的分析 hHcJN  
    Z}|TW~J=  
    8]S,u:E:N  
    x>}B#  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 d)N^PJ/  
     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% J!rY 6[ t  
    7$!yfMttu  
    +`ai1-vw  
    dVa!.q_3  
    5. 增加一个粗糙表面 q[-|ZA bbr  
    }K2 /&kZ  
    w#oGX  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Sa L"!uAk  
     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。 e|yX QTlvL  
    k!T|)\nc+  
    ?-pi,O~(p  
    xdPcsox~  
    <3b'm*  
    grr'd+_e  
    d^PD#&"g  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 1n_;kaY  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 "u_i[[y  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 1!vPc93 $$  
    YydA6IK4  
    o7.e'1@  
    zJ;Rt9<7-  
    6. 对衍射级次效率的影响 3?Lgtkb8  
    ]Kv q |}=  
    ndw7v  
    粗糙度参数: ]bm=LA  
     最小特征尺寸:20nm |XRImeF'd  
     总的调制高度:200nm >)Ioo$B  
     高度轮廓 r088aUO P  
    'TL2%T/)t  
    yMb|I~k  
    KF+mZB  
    v9=}S\=Cd  
     效率 [& ^RP,N~  
    Ea-bC:>  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 l;OYUq~F  
    ) V36t{  
    t0q_>T-kt  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm [F+,YV%t  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 \@K~L4>  
    Di>rO038  
    fxd0e;NAAh  
    6g"C#&{@  
     效率 ?R|th Z  
    PnA?+u2m  
    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。 >^=gDJ\a  
    A?8\Y{FQ  
    粗糙度参数: R(G\wqHUT3  
     最小特征尺寸:40nm eCWPhB 6l  
     总调制高度:200nm g\Ak;03n  
     高度轮廓 z<B CLP  
    EiWd+v,QJQ  
    ]3ifd G k  
    %D`o  
     效率 UX2lPgKdLz  
    io.]'">  
    H=p`T+  
    xr[Vp  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 1oty*c  
    e"k/d<  
    <^8*<;PaG  
    粗糙度参数: F}36IM9/:  
     最小特征尺寸:40nm  @pFj9[N  
     全高度调制:400nm r8[T&z@_  
     高度轮廓 SJk>Jt=  
    $i#?v  
    8md*wEjk  
     效率 Y/fJQ6DY  
    +&5' uAe  
    <??umkV  
    mrM4RoO  
    19t{|w<  
     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。 =sgdkAYwP  
    QM'X@  
    7. 总结 X(Qu{HhI  
     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)。 eg<pa'Hw  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 vWjnI*6T#  
     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。 ,DQjDMjrf  
     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。 V'pqxjfd  
    |^a;77nE_^  
     
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