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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。 <$ %Y#I'zX  
    2!a~YT  
    1. 建模任务 2yV {y#\   
    )7F$:*e  
    tTe:Oq  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 \U?{m)N  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 <h~_7Dn  
    AH ]L C6-  
    2. 建模任务:正弦光栅 }& 01=nY  
    rgu7g  
    x-z方向(截面视图) jE$]Z(Ab  
    M-5zsN  
    3UGdXufw  
    光栅参数 <-|g>  
     周期:0.908um L;' v,s  
     高度:1.15um gjy:o5{vA*  
    (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) }}v28"\TA  
    G]I^zd&P  
    3. 建模任务 c6HH%|  
    ;4(FS  
    ,,(BW7(  
    "\kr;X'  
    f>+:UGmP  
    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。 ;<v9i#K5  
    @,TCg1@QJ  
     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。 cK2Us+h  
    7A>glZ/x  
    G;bE_O  
    5,?Au  
    4. 光滑结构的分析 YRP$tz+ _  
    @33-UP9o  
    PciiDh~/  
    +tFl  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 B ? D|B  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% _6'HBE  
    2d-C}&}L\  
    T8J[B( )L  
    W_G'wU3R  
    5. 增加一个粗糙表面 Gw Z(3  
    .JL?RH2@8  
    @&]%%o+  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 (B;rjpK  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 }Z\PE0  
    [y$sJF7;I  
    G |vG5$Nf  
    ( cqVCys  
    vh^,8pPy  
    JIU=^6^2'  
    )3~):+  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 W%cJ#R[o  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 <f`G@  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 giz#(61j^  
    |0/~7l  
    khtSZ"8X  
    fP:g}Z  
    6. 对衍射级次效率的影响 /0qLMlL$  
    )]5}d$83  
    O9]+Jd4W  
    粗糙度参数: '`Iuf\  
     最小特征尺寸:20nm o@KK/f  
     总的调制高度:200nm 5m&Zq_Qe  
     高度轮廓 "i;c)ZP  
    [Dq!t1  
    r .b!3CoQ  
    8z h{?0  
    T#e ;$\  
     效率 qA6;Q$  
    pT`oC&  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 aM|^t:  
    YCd[s[  
    rt[w yz8  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm u:f.g?!`"  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Wc+)EX~KS  
    9vZD?6D,n  
    g",htYoEnj  
    F"<TV&xf  
     效率 %nfaU~IqK  
    ]V K%6PQ0  
    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。 P[E5e+ A)  
    k*3F7']8  
    粗糙度参数: AsW!GdIN  
     最小特征尺寸:40nm tmJ-2  
     总调制高度:200nm (/r l\I  
     高度轮廓 &6`h%;a/&  
    IE|$mUabm  
    -6OgM}  
    *Jy'3o  
     效率 k_hV.CV  
    ? 2#MU  
    LzW8)<N  
    z_^Vgb]  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 [Grd?mc#  
    aI l}|n"  
    5QR=$?K  
    粗糙度参数: Xv%1W? >@/  
     最小特征尺寸:40nm {m )$b  
     全高度调制:400nm $6ev K~  
     高度轮廓 }9GD'N?4  
    #~(VOcRI  
    B8Cic\2  
     效率 VM1`:1Z:$  
    `EUufTYi  
    ueyz@{On~  
    +y$%S4>0tp  
    Nj<}t/e  
     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 .r^"K\  
     a9ko3L  
    7. 总结 :4f>S) m  
     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)。 9BJP|L%q  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Be=J*D!E=>  
     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。 O#,Uz2  
     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;4Ju@  
    ZPieL&uV`  
     
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