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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。 ozaM!ee\z  
    .cks ){\  
    1. 建模任务 7slpj8  
    [}>!$::Y  
    phCItN;  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 )?`G"( y  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 /=5:@  
    lV%oIf[OB  
    2. 建模任务:正弦光栅 :/A7Z<u,  
    W*2d!/;7>  
    x-z方向(截面视图) zTBf.A;e7  
    *Wj]e%  
    {$>Pg/  
    光栅参数 3uXRS,C  
     周期:0.908um w'uB&z4'  
     高度:1.15um i,V,0{$  
    (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) J2 ZV\8t  
    76oJCNY  
    3. 建模任务 G0%},Q/  
    7q%xF#mK=  
    WUBI( g\  
    gOy;6\/  
    Oa.84a  
    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。 8sus$:Ry  
    <aQ<Wy=\  
     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。 ;yu#Bs  
    G!T_X*^q2U  
    0Sj B&J  
    }3O 0nab  
    4. 光滑结构的分析 m?O~(6k@C  
    a^o'KN{  
    C'7DG\pr  
    Y_zMj`HE  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 XCyU)[wY  
     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% xlcL;e&^P  
    &+5ij;AD  
    Sx8RH),k  
    W1Vy5V|M  
    5. 增加一个粗糙表面 $c {fPFe-  
    : X}n[K  
    baoyU#X9  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 5szJ.!(  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 5 ) q_Aro  
    nIr:a|}[  
    N7u|< 0[  
    NkV81?  
    XL[Dmu&  
    h! Bg} B~  
    b>2{F6F  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 9Nw&l@  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 I&U.5wf  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 QWc,JCu  
    \E=MV~:R  
    VOJ/I Dl 4  
    -7KoR}Ck!  
    6. 对衍射级次效率的影响 jF@BWPtF=  
    < 1%}8t"  
    a&2UDl%K  
    粗糙度参数: Aydpr_lp  
     最小特征尺寸:20nm &]h`kvtBC  
     总的调制高度:200nm TSD7R  
     高度轮廓 Xs{PAS0  
    W#+f2 RR  
    0xx4rp H  
    ]$u C~b   
    f^-ot@w  
     效率 mW$Oi++'d  
    dF[|9%)  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 NB4 Q,iq$  
    @j!(at4B  
    HSWki';G  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm XzPOqZ`Nv  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ]>Ym   
    ;\v&4+3S  
    #UE}JR3g  
    {P_i5V?  
     效率 H| _@9V  
    vV xw*\`<6  
    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。 oI!"F=?&6  
    :%z#s  
    粗糙度参数: n5%\FFG0M  
     最小特征尺寸:40nm D>8p: ^3g  
     总调制高度:200nm P-a8S*RRa  
     高度轮廓 i\_LLXc  
    s= ]NKJaQH  
    "F}dZ  
    R[14scV  
     效率 +;\w'dBi,  
    '}9 Nvr)+  
    RcO"k3J  
    &XV9_{Hm  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 (uDAdE5  
    (3K3)0fy  
    N,Z*d  
    粗糙度参数: Z.&/,UU:4  
     最小特征尺寸:40nm W+GC3W   
     全高度调制:400nm o">~ObR  
     高度轮廓 '#yqw%  
    4Z>gK(  
    (6B;  
     效率 mI5J] hk  
    \i/HHP[%  
    4BUG\~eI3  
    }LCm_av  
    !qp$Xtf+  
     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。 9tU"+  
    :'B(DzUR  
    7. 总结 6lCpf1>6@  
     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)。 _?:jZ1wZ  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 @!=Ds'MJC  
     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。 {f\wIZ-K A  
     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。 .CnZMw{'  
    YHO}z}f[!  
     
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