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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。 YJ &lB&xH  
    .vCY%0oE  
    1. 建模任务 iMP*]K-O  
    L$oia)%t-  
    ~uP r]#  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Y\+(rC27  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ?7fQ1/emhO  
    SJ1w1^#Pz  
    2. 建模任务:正弦光栅 (#!(Q) ]  
    Z?!JV_K  
    x-z方向(截面视图) KK&<Vw|O\  
    EX+={U|ua$  
    (#f m (@T  
    光栅参数 fcgDU *A%  
     周期:0.908um m1~qaD<DZ$  
     高度:1.15um j|^-1X  
    (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) 2N8rM}?90  
    c n\k`8  
    3. 建模任务 Oz4,Y+[#  
    2VoEQ  
    N/`TrWVF  
    Q0 uP8I}n  
    TnbGO;  
    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。 c+,7Zu!  
    !=~s/{$PE  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 -13P 2<i+  
    +cPE4(d  
    3p?<iVE  
    s=\LewF1<  
    4. 光滑结构的分析 Sleu#]-  
    0?J|C6XM#4  
    FR@PhMUS  
    @2GhN&=  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Z@>=&  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% )vEHLp.  
    2A@Y&g(6T7  
    'S%} ?#J  
    cu.*4zs  
    5. 增加一个粗糙表面 jkQt'!  
    7d M6;`V^  
    /ZIJ<#o[  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 .N zW@|  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ei+9G,  
    Xh7~MU~X  
    %-1BA *J`|  
    E1U4v&P  
    4."o.:8x  
    A;kw}!  
    W|r+J8  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ^hl]s?"3  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 tn:/pPap  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 !yV,|)y5F  
    sT[av  
    uK4'n+_>\  
    5 CY_Ay\  
    6. 对衍射级次效率的影响 y'0dl "Dy\  
    M<#)D  
    3gPD(r1g  
    粗糙度参数: </+%R"`  
     最小特征尺寸:20nm M3jv aI  
     总的调制高度:200nm YvxMA#  
     高度轮廓 9A* ?E  
    3x(MvW30Lg  
    Tjeo*n^  
    V. bH$@ej  
    -hU>1ux&V  
     效率 *1o+o$hY2  
    D_ Bx>G9  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 cAKoPU>U  
    TsFdy{/o*  
    NrI 5uC7  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm @ (u?=x;  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Kl46CZs#8  
    eF8 aB?&"  
    zV_-rf  
    }{kTh%^  
     效率 VM2@{V/=~  
    RaM#@D7  
    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。 g~^{-6Vg  
    avxn}*:X.  
    粗糙度参数:  i_E#cU  
     最小特征尺寸:40nm Kt4\&l-De  
     总调制高度:200nm u7Y'3x,`  
     高度轮廓 @aiLG wh  
    -'H+lrmv  
    ?D~SHcBaN  
    ,@'){V  
     效率 ?N!j.E4=  
    Gs=a(0 0i?  
    \xO2WD  
    U@v8H!p^i  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 $R$c1C'oX  
    P8,{k  
    /c$Ht  
    粗糙度参数: q@M jeGs%  
     最小特征尺寸:40nm MVeQ5c(  
     全高度调制:400nm "<.  
     高度轮廓 I>8@=V~  
    i[t=@^|  
    (E1>}  
     效率 7 NB"oU^h%  
    v20I<!5w  
    R&=GB\`:a  
     4Jk}/_  
    :{xN33@6\X  
     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。 Y"/UYxCm|&  
    im?XXsH'  
    7. 总结 HsgTHe  
     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)。 F;Xq:e8  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 N;ecT@U g  
     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。 QV H'06 "{  
     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。 mQA<t)1  
    ^n45N&916  
     
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