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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: 4小时前
    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_1cM#4  
    ;4tVFqR  
    1. 建模任务 ^D\1F$AjC  
    T!5m'Q.  
    `,d*>  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 =8$//$  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 PHl{pE*  
    q}>1Rr|U`  
    2. 建模任务:正弦光栅 \UM9cAX`  
    zF6 R\w  
    x-z方向(截面视图) / PG+ s6  
    'HTr02riY  
    W)3?T& `  
    光栅参数 K,e"@G  
     周期:0.908um zbK=yOIOd  
     高度:1.15um :8aa#bA  
    (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) SLp &_S@4  
    &Oc^LV$6  
    3. 建模任务 )=l~XV  
    /!;oO_U:#  
    0X@!i3eu  
    hc OT+L>  
    ifj%!*   
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 ^Gt&c_gH  
    W1'F)5(?7  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 D ]Q,~Y&'  
    ,Oa-AF/p  
    koOkm:(,  
    u(l[~r>8W;  
    4. 光滑结构的分析 6" fYSn>  
    K ;\~otR^  
    NRu _6~^^  
    i!g}PbC[  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 -&4>>h9 _  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% ]&6# {I-  
    e$]`  
    G165grGFd  
    MmiC%"7wt  
    5. 增加一个粗糙表面 d 90  
    "fK`F/  
    2gM=vaiH=  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 D![42H+-Qd  
     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。 R_9&V!fl  
    u=_"* :}  
    .T~<[0Ex+U  
    >[t0a"  
    k1tJ$}  
    (Z:(f~;  
    @1+C*  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 1 & G0;  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 !ieMhJ5r  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 d4ANh+}X"_  
    6oTWW@  
    3V=(P.ATm  
    w2*.3I,~)B  
    6. 对衍射级次效率的影响 ]vj.s/F~  
    K:!){a[  
    Pjz_KO/  
    粗糙度参数: ]5(T{  
     最小特征尺寸:20nm ?:StFlie  
     总的调制高度:200nm 5L ]TV\\  
     高度轮廓 <//82j+px  
    ` =ocr8c  
    m7<HK,d  
    Q 6>7{\8l  
    $ ~>3bik@  
     效率 eZ>KA+ C[  
    b:%z<vo  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 $qz(9M(m#  
    * SAYli+@  
    ]JGh[B1gh  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ^3>Qf  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ! z!lQ~  
    a#i85su  
    F4P=Wz]  
    bxxazsj^  
     效率 fj 14'T  
    3HtLD5%Q  
    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。 +jpaBr-O#  
    4Sj;38F .1  
    粗糙度参数: 24Y8n  
     最小特征尺寸:40nm ?nVwT[  
     总调制高度:200nm Ark+Df/  
     高度轮廓 Z.Otci>J  
    os :/-A_m  
    4=; . <  
    $q"/q*ys  
     效率 y15 MWZ  
    "-y 2En  
    |iGfX,C|  
    | c:E)S\  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 g431+O0K1  
    fX:)mLnO/  
    [RAzKzC\M  
    粗糙度参数: p"xti+2,  
     最小特征尺寸:40nm /J0YF  
     全高度调制:400nm '}nH\?(  
     高度轮廓 LnwI 7uvq  
    Q140b;Z  
    8fG$><@  
     效率 )A@ }mIs"  
    xSf&*wLE  
    QU#u5sX A  
    /~8<;N>,+  
    +t9$*i9`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。 IIn sq  
    =XRTeIZ  
    7. 总结 &J]|pf3m  
     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)。 )}Vb+  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 |9fvj6?Y  
     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。 \! *3bR  
     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。 D2,2Yy5 y  
    UY ^dFbJ  
     
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