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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。 };,/0Fu  
    "Sridh?  
    1. 建模任务 n~.*1. P  
    J?&l*_m;t  
    A"uULfnk  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 "m$3)7 $  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 M Hi8E9_O  
    DM{ 4@*]  
    2. 建模任务:正弦光栅 e6E?t[hEeS  
    ;_O)p,p  
    x-z方向(截面视图) s?rBE.g@}  
    0w=R_C)s  
    b2C`g]ibQ  
    光栅参数 lg$zGa?  
     周期:0.908um % 0T+t.  
     高度:1.15um ?D`T7KSe~D  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) lpB3&H8&  
    K`g7$r)U[  
    3. 建模任务 wkUlrL/~  
    c{3wk7  
    T;5r{{  
    Q~{H@D`<  
    QHq,/kWY  
    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。 Pe;Y1Qq>>  
    &;&ho+qD  
     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。 TZR)C P5  
    [ic870_  
    j|4C\~i  
    b^0}}12  
    4. 光滑结构的分析 iBTYY{-wF  
    V[o`\|<  
    G fEX>  
    qOih`dla  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 6( CDNMzj  
     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% 1KM`i  
    W2FD+ wt  
    (xHf4[[u  
    0'YG6(h  
    5. 增加一个粗糙表面 E_e6^Sk5B(  
    6 5N~0t  
    Gs+3e8  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Zwz&rIQpT  
     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。 UcOk3{(z$q  
    ^. dsW0"0  
    1i[FY?6`dh  
    mpPdG  
    t3(]YgF  
    SN7"7joP<  
    ia\eLzj  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Szbb_i{_ `  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Sz- J y:j  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ( +pLA"xq  
    26&'X+n&  
    +_XzmjnDd  
    5[0 O'%$  
    6. 对衍射级次效率的影响 h3LE>}6D  
    $,+O9Et  
    &e 6CJ  
    粗糙度参数: OQW#a[=WQ  
     最小特征尺寸:20nm ?7<JQh)"e  
     总的调制高度:200nm S;$-''o?9  
     高度轮廓 s l]_M  
    *%{gYpn  
    Oo"^%F~%  
    Og,$ sH}`  
    <Utnz)  
     效率 &|f@$ff  
    H,Z;=N_  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 0 stc9_O  
    WI?oSE w  
    sCR67/  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm X!e[GJ  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 M$Zcn#A  
    +L7n<U3  
    H&:jcgV*P  
    $2W%2rZ  
     效率 *:ZDd  
    I 'V4D[H5  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 N5a*7EJv+  
    N[s}qmPha  
    粗糙度参数: {phNds%  
     最小特征尺寸:40nm XUz3*rfs  
     总调制高度:200nm j'A_'g'^  
     高度轮廓 z^'gx@YD*v  
    9WyAb3d'  
    !\7!3$w'8,  
    |Y?H A&  
     效率 BO;6 u^[  
    +j< p \Kn>  
    wK?vPS  
    r>o63Q:  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 3B84^>U<  
    ~_/(t'9  
    `{dm;j5/y  
    粗糙度参数: 03q 5e  
     最小特征尺寸:40nm A"L&a l$i  
     全高度调制:400nm Xu%'Z".>:  
     高度轮廓 59h)-^!  
    ML|FQ  
    %J+E/  
     效率 H{Wu]C<@p  
    =ALTUV3/q  
    <g$~1fa  
    #d6)#:uss  
    P GqQ@6B  
     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。 aDU<wxnSvO  
    =vX/{C  
    7. 总结 qm/)ku0  
     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)。 N sXHO  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Q+[n91ey**  
     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。 M/b Sud?@%  
     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。 ]s<[D$ <,  
    AE[b},-[  
     
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