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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 正序阅读 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。 +^6a$ N  
    ^)nIf)9}7  
    1. 建模任务 Qi=pP/Y  
    i5*BZv>e  
    7&hhKEA  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化  * Cj<Vy  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 1!S*z^LGl  
    h@2YQgw`  
    2. 建模任务:正弦光栅 iW?z2%#  
    ;hV-*;>  
    x-z方向(截面视图) ;RW0Dn)Q  
    Nx;Oz  
    {3* Ne /  
    光栅参数 I&J>   
     周期:0.908um 6M#}&Gv  
     高度:1.15um TWeup6k  
    (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) CJYpgSr  
    9 df GV!Z  
    3. 建模任务 y$K[ArqX  
    =h>jo&=Wad  
    (|2:^T+  
    }~#Tsv  
    YlC$L$%Zd.  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 o.g)[$M8cF  
    LOEiV  
     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^Ho%_)  
    8x`E UJ  
    5F78)q u6N  
    df)S}}#H  
    4. 光滑结构的分析 u.@B-Pf[Eo  
    {00Qg{;K|  
    X/f?=U  
     6hO]eS  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Rn$TYCO  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% r>lo@e0G  
    TtWWq5X|  
    B%I<6E[D  
    B'-n ^';  
    5. 增加一个粗糙表面 SUb:0GUa  
    E#~J"9k98  
    -4v2]  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 #G]g  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 qQwf#&  
    O?f?{Jsx  
    f;%=S:3  
    tx$`1KA  
    c=f;3N  
    Y~B-dx'V  
    ATF>"Ux  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ,: Ij@u>)  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Sg< B+u\\  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 f<;eNN  
    }E^k*S  
    2-%9k)KH  
    fp?/Dg"49.  
    6. 对衍射级次效率的影响 }BWT21'-Y  
    H}cq|hodn  
    IOY<'t+  
    粗糙度参数: PQrc#dfc |  
     最小特征尺寸:20nm k!V@Q!>,  
     总的调制高度:200nm eWr2UXv$  
     高度轮廓 r<[G~n  
    BUUc9&f3o  
    ^g=j`f[T  
    ap<r )<u  
    =C- b#4Q  
     效率 fuT Bh6w&  
    m#^;V  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 9z+ZFIf7d  
    ojx2[a\  
    t8ORfO+  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm |`pDOd  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ;NF:98  
    Ud_0{%@  
    {$I1(DYN  
    Ry40:;MYN  
     效率 lv#L+}T  
    t4UL|fI  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 Q>I7.c-M|  
    Jo\karpb  
    粗糙度参数: F{E`MK~f_  
     最小特征尺寸:40nm C,B{7s0-  
     总调制高度:200nm p2hPLq  
     高度轮廓 3F$N@K~s  
    i)(-Ad_  
    /H$:Q|T}  
    Zfd `Fu  
     效率 = O|}R  
    XHm6K1mGZ  
    U2 Cmf  
    >]x%+@{|  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ^sF(IV[>  
    |?v+8QL,;t  
    ]f6,4[  
    粗糙度参数: a&Me#H{  
     最小特征尺寸:40nm "}b/[U@>  
     全高度调制:400nm ;pqS|ayl  
     高度轮廓 *9US>mVy  
    LCqWL1  
    @[#)zO  
     效率 mOJ-M@ME  
    tlgg~MViS  
    #Eqx E o;  
    _sQhDi  
    ;Q<2Y#  
     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。 P&Wf.qr{:  
    2]Ei4%jo  
    7. 总结 |`d-;pk!%  
     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)。 xu@+b~C\  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 %?J-0  
     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。 2+yti,s+/  
     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。 j2oU1' b  
    (Ft#6oK"  
     
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