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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。 IQQv+af5  
    mrGV{{.  
    1. 建模任务 +a#&W}K  
    $CcjuPsK  
    Y#U.9>h  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 l\U Q2i  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 1- RY5R}VR  
    j*=!M# D  
    2. 建模任务:正弦光栅 Wzq W1<*`  
    J%|?[{rO{'  
    x-z方向(截面视图) G,8mFH  
    dg D-"-O  
    Sn:>|y~  
    光栅参数 cJKnB!iL5  
     周期:0.908um ! FcGa  
     高度:1.15um w0QtGQ|  
    (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) ,f03TBD}  
    o'Bd. B  
    3. 建模任务 W 4{ T<  
    ci,(]T +!  
    h y rPu_  
    +in)(a.  
    $e^"Inhtqp  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 NP>v @jO  
    ,@"yr>Q9#6  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 5!0iK9O  
    s5,@=(,  
    J%bNt)K}  
    PW*Vfjf4  
    4. 光滑结构的分析 #83   
    h'ik3mLH  
    +'H[4g`  
    a%go[_w  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 j/v>,MM  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% Y;af|?U*6:  
    t Cuvb  
    *h^->+0n  
    &oL"AJU  
    5. 增加一个粗糙表面 y"?`MzcJ0  
    G<Z}G8FW^  
    Nr4Fp`b8  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 @Z]0c=-+  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 92-Xz6Bo9  
    _z_YJ7A>  
    ui]iO p  
    2%/F`_XbP  
    >N3X/8KL%  
    L5hF-Ek! 3  
    /%YW[oY{V  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 DpHubqWz  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ^Ks1[xc*`  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 A-x^JC=  
    at>_EiS  
    ;Q ZG<  
    ,7nu;fOT[  
    6. 对衍射级次效率的影响 >iyNZ]."\  
    g}9 ,U&$]y  
    ~|u;z,\  
    粗糙度参数: }3 /io0"D  
     最小特征尺寸:20nm ]H`wE_2tu  
     总的调制高度:200nm t/i*.>7  
     高度轮廓 St;9&A  
    /X8a3Eqp9  
    S iNgV\('U  
    !&%KJS6p4  
    V7$ m.P#uM  
     效率 j)i c7 b  
    l4gH]!/@  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 p5In9s  
    u7!gF&tA  
    ^;II@n i  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm  v9T 3=  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ~HY)$Yp;  
    Dw=L]i :0v  
    mbAzn  
    #m#IBRD:  
     效率 fMwF|;  
    jS,Pu%fR  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ,]wab6sY  
    Vc\g"1 x  
    粗糙度参数: CfOyHhhKX  
     最小特征尺寸:40nm d 6Y9D=O  
     总调制高度:200nm b'( AVA  
     高度轮廓 2tU3p<[  
    'q}Ud10c  
    yCz"~c  
    mI2Gs) SO  
     效率 ZW M:Wj192  
    h5{//0 y  
    P]"@3Z&w  
    :] Wn26z)  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 )t~ad]oM  
    +@$VJM%^7b  
     7]@M  
    粗糙度参数: 3SM'vV0[  
     最小特征尺寸:40nm %n]jsdE^|  
     全高度调制:400nm ]:ca=&>  
     高度轮廓 9f['TG,"  
    t:dvgRJt*  
    ?23J(;)s  
     效率 yS)k"XNb  
    g=KK PSK  
    6rS ? FG=  
    VI3fvGHat{  
    j gV^{8qG  
     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。 TaF*ZT2  
    (9bU\4F\  
    7. 总结 5hqXMs  
     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)。 DKo6lP`  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 !B[ Y?b:  
     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。 :~s"]*y  
     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。 j %MY6"  
    VK9E{~0=  
     
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