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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。 O[J+dWyp  
    v\T1,Z@N^  
    1. 建模任务 AZP>\Dq  
    .}opmI  
    RB@gSHOc?  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ~|jy$*m4A  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 f\_Q+!^  
    U/l ra&P  
    2. 建模任务:正弦光栅 "K=)J'/n  
    `t"Kq+  
    x-z方向(截面视图) lY,1 w  
    iC\=U  
    u01^ABn  
    光栅参数 !I  P*  
     周期:0.908um `qEm5+`  
     高度:1.15um )W#g@V)>  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) J@-9{<  
    TuR?r`P%  
    3. 建模任务 ^W*)3;5  
    3hjwwLKG$  
    4IpFT;`q  
    {x$#5 PW  
    f4^_FK&  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 y$W3\`2q  
    b .@dUuKz-  
     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。 l0o_C#"<S  
    WWs>@lCK  
    a_j#l(] 9  
    M#,+p8  
    4. 光滑结构的分析 {[#  
    !y0 O['7  
    !I$RE?7eY  
    RGOwm~a  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 T!$HVHh&,}  
     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% $^GnY7$!>  
    bsDUFXH]  
    )8PL7P84  
    o*8 pM`uw  
    5. 增加一个粗糙表面 l0)6[yXK  
    w%na n=  
    )f|6=x4  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 `_kRvpi  
     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。 Q4 S8NqE  
    -': tpJk  
    ;trR' ~  
    Nzt1JHRS  
    o^J&c_U\3'  
    kv2:rmv  
    o$;x[US  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ".=EAXVU  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 <ZEll[0L  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 1NJ|%+I  
    %&NK|M+n  
    6UTdy1Qq>  
    vN+!l3O  
    6. 对衍射级次效率的影响 J(GLPCO$K  
    tcZ~T  
    n_Dhq(.  
    粗糙度参数: B(U`Zd  
     最小特征尺寸:20nm s:{%1/  
     总的调制高度:200nm chbs9y0  
     高度轮廓 Vy VC#AK,  
    N\$6R-L  
    n9yxZu   
    Qw+">  
    ^TGHWCK!t  
     效率 7085&\9  
    XhiC'.B_  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 a;sZNUSn  
    f]ef 1#  
    H?m2|.  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm # ,Y}  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Z^'; xn  
    mdd~B2"el  
    Et (prmH  
    Gu pKM%kM  
     效率 s.U p<Rw  
    53c6dl  
    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。 xnTky1zq  
    (~~=<0S  
    粗糙度参数: D+U^ pl-  
     最小特征尺寸:40nm /[p4. FL  
     总调制高度:200nm R?(j#bk  
     高度轮廓 ROS0Q9X  
    S/4k fsN  
    '"&?u8u)  
    ?$?Ni)Z  
     效率 9M6&+1XE  
    +hfl.OBy  
    'oTF$3n  
    /#a$4 }2L  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 1~+w7Ar =(  
    ]T$~a8  
    +$%o#~  
    粗糙度参数: ~HELMS~-  
     最小特征尺寸:40nm NH{0KZ R  
     全高度调制:400nm #q\C"N5ip  
     高度轮廓 /q=<OEC  
    76 y}1aa  
    uB%`Bx'OW  
     效率 Zffzyh  
    N-^\e)ln  
    [P^ .=F  
    UW\.!TV  
    !Ed';yfz\(  
     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。 nF)|oA   
    =4?m>v,re  
    7. 总结 1e }wDMU(  
     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)。 hp)3@&T  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Ef#%4ky  
     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。 $Q62 7  
     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。 xC|7"N^/  
    (|S e+Y#e,  
     
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