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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。 rvO+=Tk  
    %.Y`X(g6/  
    1. 建模任务 <(%uOo$  
    ]F#kM211  
    T^>cT"ux_  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 @L7rE)AU.  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 @gk[sQ\O  
    ^jA^~h3(W  
    2. 建模任务:正弦光栅 r?7 ^@  
    (U<wKk"  
    x-z方向(截面视图) t|_g O!w8  
    !4fL|0  
    c+VUk*c3  
    光栅参数 |.yRo_  
     周期:0.908um h2K  
     高度:1.15um c6.|; 4  
    (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) VgL<uxq  
    n$iz   
    3. 建模任务 a r%Rr"  
    wEyh;ID3#  
    .kV/ 0!q?  
    J)f?x T*  
    <L 0_< T  
    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。 SM?<woY=*  
    sj2+|>  
     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。 >ZWm0nTr  
    ps [rYy  
    |ESe=G  
    $ :/1U$  
    4. 光滑结构的分析 7EUaf;d^  
    )Q`<O  
    DoA f,9|_  
    U6"50G~u  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 4`B:Mq&j  
     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% u5,<.#EVY  
    -g9f3Be  
    {Gy_QRsp,  
    p+Xz9A"  
    5. 增加一个粗糙表面 q_)DY f7V}  
    Q&7Qht:ea:  
    LE"xZxe  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Y|bGd_j  
     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。 ~V4|DN[I  
    Fej$`2mRH  
    w1Kyd?~%]  
    oz--gA:g  
    F);C?SW"  
    ^;e`ZtcI  
    08Gr  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 0td;Ag  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 qW9|&GuZ$  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 2 q>4nN  
    Fc Cxr@  
    uxBk7E%6  
    e3.TGv7=  
    6. 对衍射级次效率的影响 D  UeT  
    H}X"yLog*  
    ZWv$K0agu  
    粗糙度参数: xxYFWvi  
     最小特征尺寸:20nm ft5Bk'ZJ  
     总的调制高度:200nm pa7fTd  
     高度轮廓 - >2ej4C  
    .%o:kq@B  
    H!N,PI?rn  
    ]pb3 Fm{  
    p<YO3@B+  
     效率 'W)x<Iey1  
    YV9%^ZaN7  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 >2ct1_  
    !eW<4jYB  
    V&G_Bu~  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm @#p4QEQA  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 1FuChd  
    0x84 Ah)  
    aLr^uce]  
    4o_1F).\D  
     效率 M30_b8[Y_  
    Z`[j;=[  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 ]l4\/E W6  
    @{j-B IRZ0  
    粗糙度参数: K_xn>  
     最小特征尺寸:40nm .Xr_BJ _  
     总调制高度:200nm U6{ RHS[  
     高度轮廓 0\/7[nwS  
    d(&vIjy  
    TYp{nWwi  
    nV'B!q  
     效率 sM4N`$Is23  
    R,(^fM  
    "l!"gc87  
    Z|)~2[Roa  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 oY{*X6:6<  
    =%bc;ZUu  
    nC z[#t  
    粗糙度参数: wH<S0vl   
     最小特征尺寸:40nm G"'DoP7p9  
     全高度调制:400nm sbgRl%  
     高度轮廓 Ih{~?(V$  
    >$}nKPC,Y  
    |^FDsJUN  
     效率 ^s%Qt  
    #GTmC|[  
    Q_ $AGF  
    H`fkds  
    v5&WW?IBQ  
     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。 _ TUw0:&  
    aPWFb.JO4  
    7. 总结 4*'NpqC(_  
     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)。 z\fk?Tj<ro  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 l_DPlY  
     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。 ]J~5{srq:  
     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。 &:Q""e!  
    F M`pPx  
     
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