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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。 Z2k5qs7g  
    >9Y0t^Fl  
    1. 建模任务 piPV&ytI  
    k@2@%02o9C  
    jouT9~[L'  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 NbhQ-  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Yb>A?@S  
    7{ QjE  
    2. 建模任务:正弦光栅 AiV1 vD`  
    8uetv  
    x-z方向(截面视图) 2fdC @V  
    {=E,.%8  
    QPsvc6ds  
    光栅参数 BUEV+SZ4  
     周期:0.908um Hb9r.;r<EW  
     高度:1.15um Be0v&Q_NK  
    (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) 95  X6V  
    iA+zZVwO  
    3. 建模任务 Pill |4c<  
    0J9Ub   
    'Z^KpW  
    &uu69)u  
    '\B!1B>T  
    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。 aaesgF  
    #TY[\$BHs  
     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。 K>`*JJ,  
    1|#j/  
    1`EkN0iZ  
    ? `#  
    4. 光滑结构的分析 1?ST*b  
    tumYZ)nW  
    7 [?]DyOf  
    I-|1eR+3  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 e{IwFX  
     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% CZ/:(sOJ  
    q8f nUK?i  
    l#%G~c8x  
    YU%U  
    5. 增加一个粗糙表面 >W@3_{0  
    L@LT*M  
    e5.sqft  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 &GLe4zEh  
     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。 zRF +D+  
    o^& nkR  
    E@^mlUf  
    I)cA:Ip  
    LDq(WPI1#  
    Fpf-Fa-K\b  
    bjGQ04da  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Ewczq1%l:  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 1c03<(FCd  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 m^ [VM&%  
    "+KAYsVtU  
    5QJ FNE  
    #_[W*-|L  
    6. 对衍射级次效率的影响 sD`OHV:  
    [^E{Yz=8,  
    ! V;glx[  
    粗糙度参数: ^G]H9qY- e  
     最小特征尺寸:20nm w `r)B`!g  
     总的调制高度:200nm t:.ZvA3  
     高度轮廓 qx\P(dOUf  
    :~+m9r  
    -axV;+"b  
    wZ =*ejo  
    "?TKz:9r  
     效率 7[u$!.4{*  
    #^&.*' z%z  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 xSoXf0zq:  
    j*}2AI  
    ZpQ8KY$ 5  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm >^hy@m  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 :#zv,U&OC  
    I &I q  
    @Tg +Kt  
    +zn207 .`  
     效率 h9L/.>CX  
    X mX .)h'Y  
    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。 n^Sc*7  
    v&*}O  
    粗糙度参数: JqmKD4p  
     最小特征尺寸:40nm j>t*k!db  
     总调制高度:200nm t.E3Fh!o  
     高度轮廓 "sU  ~|  
    '=eE6=m^K  
    =3?"s(9  
    0al8%z9e@  
     效率 [v$NxmRu  
    +4%: q~C  
    Jf=$h20x  
    }8cX0mZ1j  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 PofHe  
    wam- =3W  
    %/x%hs;d  
    粗糙度参数: Bpw<{U  
     最小特征尺寸:40nm ] /{987  
     全高度调制:400nm !,3U_!  
     高度轮廓 !HP/`R  
    {<3>^ o|"  
    h*GU7<F:a  
     效率 j,/t<@S>  
    8fwM)DKS  
    3qc o2{nz  
    .wfN.Z  
    a:3f>0_t  
     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。 I^z$0  
    .4NQ2k1io  
    7. 总结 )4P5i b  
     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)。 uJ!yM;{+  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 _("&jfn  
     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。 )tV^)n[w  
     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(f V ,;Z  
    = 5 E:CP  
     
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