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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。 J'&# mDU  
    |aToUi.Q%  
    1. 建模任务 ks;% *d  
    V,v[y\  
    ~}ml*<z@  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 2GmpCy`L"  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 `<"m%>  
    @JkK99\(>9  
    2. 建模任务:正弦光栅 ;,'igdold  
    `BFIC7a  
    x-z方向(截面视图) ,.IEDF<&  
    JWP*>\P  
    l7[7_iB&E  
    光栅参数 JOn yrks  
     周期:0.908um rEZ8eeB[3  
     高度:1.15um vC;]jJb:  
    (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) 4A`NJ  
    xvLn'8H.  
    3. 建模任务 Ok-.}q>\Mv  
    &sVvWNO#2  
    yI{5m^s{  
    ^D67y%  
    DrW#v-d  
    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。 Ft JjY@#  
    L *[K>iW  
     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。 #b0{#^S:  
    3B0lb "e  
    2LY=D L7  
    Mq%,lJA\  
    4. 光滑结构的分析 `ejUs]SR  
    xom<P+M!|  
    `:{B(+6  
    eDO!^.<5  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 _cDF{E+;  
     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% 96Wp!]*  
    C"T1MTB  
    {.e=qQ%P5)  
    ?`?T7w|3 y  
    5. 增加一个粗糙表面 wgeNs9L  
    %T`U^ Pnr  
    ~rbIMF4T`]  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 q(^Q3  
     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。 o;F" {RZ  
    bJr[I  
    u?+bW-D'd  
    pe0x""K  
    A^fjfa);V  
    G1T^a>tj4  
    I{0 k  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ("7M b{  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 _,h@:Xij  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 BF|(!8S$U  
    &7?R+ZGo  
    1,y&d}GW  
    DdV'c@rq+  
    6. 对衍射级次效率的影响 ,0$)yZ3*3,  
    l":c  
    8Q`WB0E<|  
    粗糙度参数: ]J1S#Q5'  
     最小特征尺寸:20nm 2R-A@UE2  
     总的调制高度:200nm A!W0S  
     高度轮廓 e>'H IO  
    TrVWv  
    {kI#A?M  
    {WN(&eax  
    H!e 3~+)  
     效率 R_P}~l  
    Tz&Y]#h_  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 &6 -k#r  
    GDaN  
    yWPIIWHx!  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm k ^'f[|}  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 lB8il2&  
    UsVMoX^  
    e`tLR- &  
    !%mAh81{&/  
     效率 "kMzmo=Pv5  
    |8_JY2 R  
    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。 W3W'oo  
    fr6^nDY  
    粗糙度参数: ;d.K_P  
     最小特征尺寸:40nm !#ri5{od  
     总调制高度:200nm q*jNH\|  
     高度轮廓 4 fV3Ear=j  
    CLD-mx|?  
    AZ|yX  
    Qq-"Cg@-/  
     效率 4S0>-?{  
    w^k;D,h  
    Myat{OF  
    XhzGLYb~I`  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 gE/Tj$  
    ;.s l*q1A  
    }S-DB#6  
    粗糙度参数: FX <b:#  
     最小特征尺寸:40nm _GQz!YA  
     全高度调制:400nm @*N )i?>  
     高度轮廓 @\_x'!R  
    1x J TWWj-  
    Ey{%XR+*;  
     效率 v ]Sl<%ry  
    ChryJRuwv5  
    iJFs0?*  
    07T70[G  
    rtJl _0`  
     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。 57{oh")  
    Dz=k7zRg"  
    7. 总结 6!iJ;1PeE  
     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)。 j Ib  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ~\nBjM2  
     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。 Vpfp}pL  
     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。 kU5.iK'  
    ( <t_Pru  
     
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