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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。 ~|y$^qy?U  
    GFA D  
    1. 建模任务 9gWR djK:  
    vP k\b 3E  
    <HYK9{Q  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Oe#*-  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 >.sdLA Si  
    Z]L_{=*  
    2. 建模任务:正弦光栅 Z\1*g k  
    cXcrb4IKD  
    x-z方向(截面视图) \/qo2'V j`  
    !u)>XS^E  
    SynL%Y9)|,  
    光栅参数 |4E5x9J  
     周期:0.908um U2hPsF4f  
     高度:1.15um 4?eO1=a  
    (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) YJ6y]r K2,  
    Z}X oWT2f  
    3. 建模任务 <[*%d~92z  
    LgG7|\(-  
    Kivr)cIG  
    dWR-}>  
    `Zdeq.R]  
    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。 adCTo  
    *8I+D>x  
     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。 B|fh 4FNy  
    $m hIX A.  
    a9f!f %9  
    to2#PXf]y  
    4. 光滑结构的分析 aLo^f= S  
    CIt%7 \c  
    ?cyBF*o  
    \OzPDN  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 s%cfJe_k  
     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% 4J~ZZ  
    \]:}lVtxS  
    e7O9q8b  
    ;nSOe AF)Q  
    5. 增加一个粗糙表面 rd )_*{  
    d O})#50f  
    W5)R{w0`GD  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Bd++G'FZ  
     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。 sxK|0i}6  
    og?>Q i Tr  
    *ku}.n  
    eb ` !  
    4uX|2nJ2!;  
    B2kKEMdGg  
    {0(:5%  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 `)aIFAW  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 On`T pz/  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 .="/n8B  
    B=<Z@u  
    Nn/f*GDvK  
    yIq. m=  
    6. 对衍射级次效率的影响 .#OD=wkN0  
    m)1+D"z  
    j@o \d%.'!  
    粗糙度参数: :>q*#vlb  
     最小特征尺寸:20nm dSP~R  
     总的调制高度:200nm Gi+ZI{)  
     高度轮廓 rlpbLOG`  
    <Pnz$nH:e  
    )IFFtU~,  
    SDbR(oV  
    [Yyb)Qf  
     效率 \RF{ITV$kD  
    Lu.C+zgQ  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 AE@N:a  
    +7V4mF!u  
    %7wNS  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm \i.Yhl:O  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ?= R C?K  
    nYb{?{_ca8  
    q(XO_1W0V  
    X+%5q =N  
     效率 JFOXrRR=d  
    s#* DY  
    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。 n7p,{KSQ  
    }~O`(mnD}K  
    粗糙度参数: isR)^fI|  
     最小特征尺寸:40nm Ve9*>6i&-4  
     总调制高度:200nm 0Q{^BgW  
     高度轮廓 Pw|J([  
    Q1 5h \!u  
    7i##g,  
    *=)kR7,]9d  
     效率 XIRvIwO  
    c?t,,\o(}  
    A>Y#-e;<d  
    zqlgJn  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 L3J .Oh  
    @x[Arx^?}  
    gNaB^IY  
    粗糙度参数: d8Sr,t+  
     最小特征尺寸:40nm g5[r!XO  
     全高度调制:400nm +\s&v!  
     高度轮廓 2S@aG%-)  
    ><DXT nt'x  
    1=Y pNXX  
     效率 TD^w|U.  
    /DxeG'O  
    7f_tH_(  
    ^77X?nDz=h  
    @#1T-*  
     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。 d#cEAy  
    O <#H5/Tq  
    7. 总结 &<$YR~g5j$  
     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)。 3cB=9Y{<  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 d3&l!DoX  
     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。 zi?G wh~  
     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。 u?V Tnsu  
    ( SiwO.TZ  
     
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