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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。 - w41Bvz0  
    .H1 kl)~V  
    1. 建模任务 ?h`Ned0P  
    tT7< V{i4  
    gI^);J rTE  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 $V"NB`T  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 StUiL>9T#  
    )tQG5.to  
    2. 建模任务:正弦光栅 7mulNq  
    XOl]s?6H$  
    x-z方向(截面视图) bS 'a)  
    4m++>q  
    .K![<e Z  
    光栅参数 75Xi%mlE7  
     周期:0.908um "cerg?ix  
     高度:1.15um KMz\h2X  
    (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) bH7[6#y$  
    T-7'#uB.m  
    3. 建模任务 U\S%Jq*  
    1j*I`xZ  
    s PNX)  
    a,Gd\.D  
    \Cx) ~bq<  
    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。 V43pZ]YZ>  
    Hfer\+RX  
     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。 Wpom{-  
    riI0k{   
    fShf4G_w\  
    K?')#%Z/{#  
    4. 光滑结构的分析 oRM EC7!A0  
    I`h9P2~  
    N" |^AF  
    {]ZZ]  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Kq/W-VyGh  
     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% 6y)xMX  
    SdUtAC2  
    _I_Sq,Z#  
    0pYz8OB  
    5. 增加一个粗糙表面 +3e(psdg  
    [KkLpZG  
    oS)0,p  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Z,o*M#}  
     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。 e,Xvt5  
    ^SCZ  
    EWN$ILdD  
    GCrh4rxgg  
    U{D ?1tF  
    2F-!SI  
    IS7g{:}=p  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 c1wM"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 k ]x64hgm  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 oaI7j=Gp  
    ~Dr/+h:^\  
    %" $.2O@  
    `"[VkQFB/  
    6. 对衍射级次效率的影响 iR4CY-  
    'j$iSW&  
    0 TSj]{[  
    粗糙度参数: NTiJEzW}  
     最小特征尺寸:20nm yhEU *\:  
     总的调制高度:200nm ZeK*MPxQ  
     高度轮廓 '9GHmtdO,  
    TJ`E/=J!  
    g'Ft5fQ"o/  
    YP~d1BWvf  
    C 0*k@kGy  
     效率 N`y!Km  
    ?7G?uk]3,@  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 c[<lr  
    ~=%eOoZP;c  
    $c0SWz  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm iAf, :g  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 _h_;nS.Y  
    dk({J   
    }*$-rieg  
    2U>1-p&dn  
     效率 ]*}*zXN/E  
    %xLziF  
    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。 [x!T<jJ  
    u4$d#0sA  
    粗糙度参数: O<f_-n@G|  
     最小特征尺寸:40nm qfppJ8L  
     总调制高度:200nm =0,")aa!  
     高度轮廓 u 8U>R=M  
    mMrvr9%  
    @Sub.z&T{  
    i1vBg}WHN  
     效率 OjMDxG w  
    }<FBcc(n  
    0Qw?.#[9  
    EPI mh  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 F#4?@W  
    <3HW!7Ad1  
    O:r<es1  
    粗糙度参数: *v:+A E  
     最小特征尺寸:40nm a>sUq["  
     全高度调制:400nm |Y/iq9l  
     高度轮廓 K]@6&H-b|  
    LLgN%!&  
    ,Q(n(m'  
     效率 ]lQhIf6)k  
    VbBZ\`b  
    L)Un9&4L  
    9]|[z{v'>l  
     +aP %H  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 jc;&g)Rv  
    l:Ci'=  
    7. 总结 PhKJ#D Rbr  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 q7 Uu 8JXF  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 X,O&X  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 Vize0fsD  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 ]}>GUXe)^  
    v.r$]O  
     
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