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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。 .VV!$; FB  
    2xxwQwg8  
    1. 建模任务 s9dBXfm  
    K%@SS8!oy  
    8+b3u05  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Sk%|-T(d$  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 zL{@LHP  
    `Wt~6D e  
    2. 建模任务:正弦光栅 f }e7g d]M  
    WkmS   
    x-z方向(截面视图) nUu|}11(  
    30-w TcG  
    r>eXw5Pr7  
    光栅参数 7!r`DZ"yF  
     周期:0.908um AFA*_9Ut  
     高度:1.15um AH,F[ vS  
    (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) YZJP7nN  
    )y Y;%  
    3. 建模任务 eW<hC (  
    OH~qJ <  
    =l_"M  
    t;6/bT-  
    =jHy6)6w  
    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。 "61n?Z#,M[  
    \'b- ;exH  
     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。 eT?LMBn\  
    $ {"St&(  
    4x >e7Kf  
    T!E LH!  
    4. 光滑结构的分析 40ZB;j$l  
    pr?(5{BL  
    Q)8t;Kx  
    (\ %y)  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 nwVtfsb  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% MeS$+9jV(  
    \`x'g)z(i  
    `Nr7N#g+u  
    zW.sXV,  
    5. 增加一个粗糙表面 hR{Zh>  
    V&85<Y%Nl|  
    /y@iaptC  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 1j(,VW  
     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。 Wn5]2D\vkT  
    ^5F/=TtE G  
    548BM^^"r  
    85]UrwlA4  
    @x4Dt&:"  
    |+''d  
    {F[Xe_=#"  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 N<%,3W_-_  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 2e=Hjf )  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 \x}UjHYIc&  
    XjNu|H/  
    +UtK2<^:o  
    m+ YgfR  
    6. 对衍射级次效率的影响 zq&lxySa  
    +J9lD`z  
    M IJ~j><L  
    粗糙度参数: ~Otf "<  
     最小特征尺寸:20nm `Ea3z~<7M  
     总的调制高度:200nm l|{<!7a  
     高度轮廓 cCs:z   
    B*7o\~5  
    !NtY4O/  
    1F/&Y}X  
    ,5 ,4Qf7  
     效率 )2S\:&x  
    "AVc^>  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 <}%*4mv  
    D?R  z|  
    C/=ZNl9"fn  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm +l\Dp  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Heu@{t.[!D  
    4j5 "{  
    HN+z7Q8hH  
    xC(PH?_  
     效率 crQuoOl7  
    ikC;N5Sw  
    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。 3 a`-_<  
    YQOGxSi  
    粗糙度参数: (ydeZx  
     最小特征尺寸:40nm =*I9qjla[?  
     总调制高度:200nm tti.-  
     高度轮廓 @B6[RZR  
    ;N|6C+y  
    l3,|r QD  
    !*;)]j  
     效率 ak zb<aT  
    vjb{h'v  
     <_~`)t  
    9TLP(  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 qM)^]2_-  
    -c tZ9+LL  
    d{ &z^  
    粗糙度参数: P<1zXs.H  
     最小特征尺寸:40nm s$;v )w$  
     全高度调制:400nm Ty m!7H2  
     高度轮廓 BshS@"8r  
    4Hw8w7us:  
    Yi:+,-Fso  
     效率 O;~1M3Ii  
    /D12N'VaE  
    " 1 Bn/Q  
    N.]8qzW  
    YAO0>T<F  
     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。 j<[<qU:  
    H5n" !!  
    7. 总结 ?AEpg.9R-  
     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)。 [ 6M8a8C  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 {,m!%FDL  
     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。 _<8n]0lX3  
     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。 VH/_0  
    "-9YvB#  
     
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