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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。 eQn[  
    ;)P=WS:=  
    1. 建模任务 :)tsz;  
    3Lq9pdM>2@  
    d&f!\n_~  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 "Ehh9 m1&  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ?d{O' &|:  
    nLv~)IQ}:  
    2. 建模任务:正弦光栅 pLV %g#h  
    DQ c\[Gq&  
    x-z方向(截面视图) twbxi{8e.  
    ;Bzx}7A  
    .c0u##/0  
    光栅参数 `<| <1,  
     周期:0.908um u4m8^fj+ T  
     高度:1.15um >kmgYWG  
    (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) B I3fk  
    *,*O.#<6  
    3. 建模任务 )& Oxp&x  
    .]JIo&>5  
    lQvgq  
    B'`25u_e<  
    W3\E; C-g0  
    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。 j|N<6GSke  
    BGwD{6`U  
     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。 re}PpXRC  
    bqp^\yu-E  
    Di4GaKa/  
    MuP>#Vk  
    4. 光滑结构的分析 0( A  ?&  
    Wi>m}^}9  
    ;BT7pyu%[  
    Md~._@`|K  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 *FZav2]-  
     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% M6^ \LtFt  
    ]FIIs58IM  
    1EC;t1.7  
    A*81}P_  
    5. 增加一个粗糙表面 )cZHBG.0H  
    BnGoB`n  
    '<uM\v^k  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 O"\_%=X9  
     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。 | B*B>P#  
    jX(${j<  
    Yg,b ;H  
    qBh@^GxY),  
    rBi<Yy$z  
    ^H1m8=  
    Nq8 3 6HL  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 XBkaum4j  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 KF1iYo>p  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 kD%MFT4  
    eB1NM<V  
    <g;,or#$  
    |uw48*t  
    6. 对衍射级次效率的影响 dzAumWoh  
    wCR! bZ w  
    fR'!p: ~  
    粗糙度参数: :l!sKT?:d!  
     最小特征尺寸:20nm k3@d = k  
     总的调制高度:200nm "c]9Q%  
     高度轮廓 E QU@';~8  
    /HhA2 (g%  
    yUpN`;  
    FA)ot)]  
    X{, mj"(w  
     效率 "RK"Pn+  
    CrL9|78  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 xR&:]M[Vg  
    .PVYYhrt  
    gT$WG$^i  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm lnyq%T[^  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 3'`&D/n  
    T&>65`L  
    Q[K$f%>  
    ol/@)k^s>  
     效率 R8u8jG(4  
    ;nW;M 4{  
    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。 0=6mb]VUi=  
    iv6G9e{cx  
    粗糙度参数: ^\Q,ACkZb  
     最小特征尺寸:40nm U,v`md@PX  
     总调制高度:200nm 5CN=a2&  
     高度轮廓 2\k!DF  
    _BJ:GDz>  
    \i//Aq  
    9ck"JMla  
     效率 ,e;,+w=~E  
    |^UQVNJ  
    yx-"&K=`  
    P[q>;Fx*  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 z[QDJMt>  
    JkT!X  
     ov,  
    粗糙度参数: -p)`ob-  
     最小特征尺寸:40nm \-6y#R-B  
     全高度调制:400nm Sq_.RU  
     高度轮廓 (UjaL@G  
    m)pHCS  
    h~Z &L2V  
     效率 JcmMbd&B  
    3I( n];  
    f['lY1#V1  
    |mn} wNUN]  
    Ezew@*(  
     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。 )rj!/%  
    UsU Ri  
    7. 总结 UV}:3c6ZX  
     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)。 ^K1mh9O  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 r`6f  
     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。 O4oN)  
     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。 VgYy7\?p  
    K3 BWj33  
     
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