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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。 A+iQH1C0h  
    H9x xId?3u  
    1. 建模任务 `Ft.Rwj2:m  
    _$9<N5F.,o  
    9V0iV5?(P  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 /H:'(W_b;  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 gk>A  
    kC!7<%(  
    2. 建模任务:正弦光栅 /IxMRi=  
    "6gu6f  
    x-z方向(截面视图) 38>8{Ma  
    ;v[F@O~*)  
    0"ZB|^c=  
    光栅参数 V2u^sy  
     周期:0.908um :eo2t>zF-<  
     高度:1.15um Hd U1gV>  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) eg3zp gZ  
    WW:@%cQ@  
    3. 建模任务 q-KN{y/  
    3R !Mfz*  
    7;dV]N  
    DQ?'f@I&*  
    D`o* OlU  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 PxM]3Aoa  
    THi*'D/  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 !}9k @=[  
    {-PD3 [f"  
    `$JPF  Z  
    `9(TqcE  
    4. 光滑结构的分析 )|x) KY  
    _ncqd,&z  
    &DYHkG  
    J-:\^uP  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Ep|W>  
     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% a<kx95  
    V&-pgxf;  
    63#Sf$p{v  
    i5T&1W i  
    5. 增加一个粗糙表面 .,)NDG4Q  
    po}Jwx!  
    21O!CvX   
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。  O3bo3Cm$  
     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。 <T>C}DGw  
    )(oRJu)y  
    s(w6Ldi  
    ytf.$P  
    f]tc$`vb  
    < S:SIaf0  
    QeuIAs*_  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ArDkJ`DE  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 @/@#,+  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 y Rr,+>W  
    4nmc(CHQ:  
    [8EzyB>fH  
    t7pe)i,)  
    6. 对衍射级次效率的影响 Ms ;:+JI  
    {9q~bt  
    y m<3  
    粗糙度参数: Cu3^de@h  
     最小特征尺寸:20nm 9+)5#!0  
     总的调制高度:200nm ]R~K-cN`  
     高度轮廓 =B@owx  
    vn}:$|r$J  
    UIc )]k%  
    ak 94"<p  
    _&_#uV<WG0  
     效率 GD<xmuo  
    jc) [5i0  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 d #9 \]Ul&  
    \R#]}g0!  
    Lt $LXE  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ZT:&j4A|0  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 *~~ >?  
    I?}YS-2  
    JE9SPFQx9M  
    }ac0}  
     效率 >0z(+}]3z  
    RoCX*3d  
    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。 B~K@o.%  
    FJDx80J  
    粗糙度参数: I]t ",s/j  
     最小特征尺寸:40nm $Zf hQ5bat  
     总调制高度:200nm 99j^<)  
     高度轮廓 6}zargu(;  
    V +j58Wuf  
    #/a>dK  
    :Lu=t3#  
     效率 f-6-!  
    [+<lm 5t  
    *Y8nea^$  
    {WfZE&B  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 >|Ps23J#  
    ~ HFDX@m*  
    ;K]6/Wt  
    粗糙度参数: nA$zp  
     最小特征尺寸:40nm 4d~Sn81xW  
     全高度调制:400nm b3]QH h/  
     高度轮廓 uf4C+ci  
    f'._{"  
    ,)-7f|  
     效率 Sxo9y0K8-  
    r/E'#5 Q  
    `(NMHXgG+  
    SKO*x^"eU  
    d/oxRzk'L  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 vZ3/t8$*  
    JtA tG%  
    7. 总结 CJ0{>?  
     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)。 w;f$oT  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 8Ac5K!  
     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。 Qxb5Y)/jn  
     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。 )r X["=  
    Z#w@ /!"}T  
     
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