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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。 F^u12R)  
    Q1,sjLO-a  
    1. 建模任务 Z>9@)wo  
    (I >Ch)'  
    7)lEZJK&T  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 qiNVaV\wr|  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 JXB)'d0  
    =fcg4h5(  
    2. 建模任务:正弦光栅 :>1nkm&Eg  
    j7~FR{: j  
    x-z方向(截面视图) gg/`{  
    !T`oHs  
    1F@j?)(  
    光栅参数 ``-N2U5  
     周期:0.908um o!M8V ^vW  
     高度:1.15um [8iY0m_Qe  
    (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) )E}v~GW.+  
    +=3=%%?C  
    3. 建模任务 vY4sU@+V  
    KNVu[P)rv  
    nuce(R  
    !"L.gu-'  
    1$>+rW{a  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ax&?Z5%a  
    6cH8Jr _  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 <3;p>4gN  
    9bM\ (s/  
    VXeO}>2S  
    M-o'`e'  
    4. 光滑结构的分析 &`r/+B_W  
    _'=,c"  
    FZHA19Kb  
    JVc{vSa!rm  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 #EPC]jFk  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% zPby+BP  
    6mM9p)"$  
    \Vyys[MMY8  
    aFnel8  
    5. 增加一个粗糙表面 t3;Zx+Br  
    I1Q!3P  
    ]\(8d[ 4  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Zy}tZRG  
     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。 GK@OdurAR  
    ,Bk5( e  
    7L!JP:v   
    idI w7hi4  
    6D;N.wDZ  
    da$FY7  
     Gl~l  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 +?_!8N8  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 oZ'a}kF  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 y* +y&  
    Xg)8}  
    4#$#x=:  
    jP+yN|  
    6. 对衍射级次效率的影响 WZ CI*'  
    J@3,  
    &,nv+>D  
    粗糙度参数: 1!#N-^qk  
     最小特征尺寸:20nm S=UuEmU5N  
     总的调制高度:200nm &.)=>2  
     高度轮廓 &K^0PzWWof  
    Rlq7.2cP  
    }%wd1`l7  
    }icCp)b>v  
    Blpk n1  
     效率 QYH-"-)  
    WTSh#L  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 S$mv(C  
    78& |^sq  
    z0 "DbZ;d  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 8D*7{Q  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 l]*RiK2AC  
    VvhfD2*T  
    ;blL\|ch;  
    f|d~=\0y  
     效率 Z\!,f.>g  
    g3^s_*A  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 NRRJlY S  
     }k^uup*{  
    粗糙度参数: wi2`5G6|z  
     最小特征尺寸:40nm PxkV[ nbS  
     总调制高度:200nm dY1t3@E  
     高度轮廓 3[m~-8  
    Xoj"rR9|  
    B%F]K<  
    %|-N{>wKy  
     效率 sx,$W3zI'G  
    oi #B7  
    `4"8@>D  
    T4eJ:u*;  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Ot=>~(u0  
    77RZ<u9/`  
    )G P;KUVae  
    粗糙度参数: &#p1ogf:  
     最小特征尺寸:40nm `PWKA;W$0  
     全高度调制:400nm .D*Qu}  
     高度轮廓 eg[EFI.h  
    wkg4I.  
    MAa9JA8kw)  
     效率 3",gjXmBu  
    }\a#e^-xQ+  
    +=tdgw/  
    DUOoTl p  
    ?t/qaUXN  
     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。 oo'9ZE/%  
     3.&BhLT  
    7. 总结 6)INr,d  
     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)。 pc`P;Eui  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 )nm+_U  
     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。 JPI%{@Qc^  
     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。 j=sfE qN).  
    C5~#lNC  
     
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