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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。 gP^p7aYwn  
    A.|98*U%  
    1. 建模任务 g.:b\JE`  
    ssUm1F\  
    JA]qAr  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 AnW72|=A(  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 uJ:SN;  
    < cUaIb;(4  
    2. 建模任务:正弦光栅 4f-I,)qCBk  
    ixjhZki<  
    x-z方向(截面视图) }~bx==SF6!  
    >&-" X# :  
    RLE6=#4  
    光栅参数 R]xXG0  
     周期:0.908um CW . O"_  
     高度:1.15um hAvX{]  
    (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) k0>]7t$L  
    sI% =G3o=  
    3. 建模任务 %AV[vr,  
    _c@k>"_{S  
    \1H~u,a  
    >=VtL4K^  
    6d#:v"^,  
    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。 dp=#|!jc  
    qCUn. mI  
     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。 vq_v;$9}  
    O @)D%*;v  
    cpJ(77e  
    8(kP=   
    4. 光滑结构的分析 z'r B_l  
    ><r\ 5`  
    ;z3w#fNMv  
    w.9'TR  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 1^R:[L4R`  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 3w!,@=.q  
    j%TcW!D-_  
    >6\rhx>  
    =zX A0%  
    5. 增加一个粗糙表面 kA/V=xO<  
    <}z, !w8  
    KU5|~1t 4  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 l99{eD  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 #CcWsI>+w>  
    mq!_/3  
    n+94./Mh  
    f!D~aJ  
    ]$xN`O4W{  
    pU)g93  
    r[votdFo  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 xJ[Xmre  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ztG!NZL  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 o9 g0fC  
    r-]HmY x  
    *E1v  
    rZSX fgfr  
    6. 对衍射级次效率的影响 ye^l~  
    mO~A}/je  
     $% 5f  
    粗糙度参数: jn/ J-X=  
     最小特征尺寸:20nm +i1\],7  
     总的调制高度:200nm P3u,)P&  
     高度轮廓 1}>uY  
    I6B4S"Q5<  
    p#6V|5~8  
    *LZ^0c:r  
    mok%TK  
     效率 ;+W9EbY2  
    @ApX43U(  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 FaVeP%v  
    V/@?KC0B5  
    CTOrBl$70  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm \Tii S  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 hJIF!eoI  
    6*Y>Y&sea  
    L^Q q[>  
    [Dou%\  
     效率 mE+  
    Y#[>j4<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。 KWzJ  
    #ekz>/Im*  
    粗糙度参数: Y\pRk6,  
     最小特征尺寸:40nm !?%'Fy6t  
     总调制高度:200nm ;s(uaC3  
     高度轮廓 $k= 5nJ  
    tUR9ti  
    n;+e(ob;;  
    sH}q&=  
     效率 y5AJ1A6?E  
    E 02l=M  
    ,O[Maj/ch  
    Er]lObfQo  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 X8Ld\vZYn  
    (K>=!&tlp=  
    S7 _^E  
    粗糙度参数: vxrRkOU1  
     最小特征尺寸:40nm FJj #  
     全高度调制:400nm LtDQgel"  
     高度轮廓 Edi`x5"l  
    >*"6zR2 o  
    :>t^B+  
     效率 *w[\(d'T  
    zLa3Q\T  
    XA%a7Xtni  
    y?1<7>L5~  
    y_Tc$g~  
     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。 7KzMa%=  
    \h&ui]V  
    7. 总结 %j*i=  
     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)。 ,*w  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 V&>\U?q:  
     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。 h)746T )  
     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。 ZX Sl+k .  
    G L> u3K  
     
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