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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 正序阅读 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。 ^t p6G  
    :.2Tcq  
    1. 建模任务 p]z< 43O$  
    )(^L *  
    pK_n}QW  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 i -kj6N5  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 d'bAM{R>  
    2kG(\+\  
    2. 建模任务:正弦光栅 | DB7o+4  
    VR5CRNBJ  
    x-z方向(截面视图) P|0dZHpT  
    )uG7 DR  
    *?l-:bc]  
    光栅参数 U"SH fI:  
     周期:0.908um `B1r+uTP~  
     高度:1.15um B<V8:vOam  
    (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) . N:& {$o:  
    =x_~7 Xc{  
    3. 建模任务 $ G\IzK  
    __B`0t  
    p'@| O q&  
    Bsr; MVD  
    htgtgW9 ^P  
    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。 /=y _ #l  
    u*W6fg/"  
     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。 pgp@Zw)r)k  
    O6 :GE'S  
    ^0x0 rY  
    JI)@h 4b  
    4. 光滑结构的分析 W{)RJ1  
    DK6^\k][V  
    XWuHH;~*L  
    T(@J]Y-  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 w#-J ?/m  
     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% zw2qv'  
    ulA||  
    ,\%qERk  
    jPDk~|  
    5. 增加一个粗糙表面 X npn{  
    }=7? & b  
    ?FV>[&-h#I  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 vq?aFX9F  
     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。 ~_XK<}SK  
    .+.'TY--  
    hxT{!g  
    h<1pGQV  
    BQOit.  
    mdNIC  
    u#Z#NP ~F0  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 ` !um )4  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 zJMm=Mw^  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 aN^x]0P!0  
    K{vn[}  
    X5Fi , /H  
    *vqr+jr9  
    6. 对衍射级次效率的影响 l(B(gPvU  
     l,lfkm  
    gfPR3%EXs  
    粗糙度参数: F<YXkG4 pO  
     最小特征尺寸:20nm F\Z|JCA  
     总的调制高度:200nm A,u}p rwH  
     高度轮廓 g> <*qd?t  
    X+$IaLfCxD  
    l5/!0]/  
    dEvjB"x  
    )8_ x  
     效率 |Nf90.dL  
    %b1NlzB+  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 3~ptD5@WF  
    h1U8z)D#   
    @5,Xr`]  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Mr}K-C?ge  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 a49xf^{1"i  
    ,ozgnhZY  
    =[D '3JB  
    vIQu"J&fE  
     效率 Tw]].|^f-  
    G@=H=' :~  
    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。 XD8Q2un  
    VZ1u/O?ub  
    粗糙度参数: vFx0B?  
     最小特征尺寸:40nm 1:j[p=Q&  
     总调制高度:200nm ] v8.ym  
     高度轮廓 Q|] 9  
    h3YWqSj  
    aBblP8)8;K  
    M\!z='Fi  
     效率 gc[BP>tl\  
    _q1b3)`D  
    ~/R bYvyA  
    mNDd>4%H_  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 z<jH{AU  
    J;#7dRW{  
    @\}w8  
    粗糙度参数: i[N=.  
     最小特征尺寸:40nm '>U&B}  
     全高度调制:400nm {~0r3N4Zl  
     高度轮廓 Q G8X{'  
    SMMvRF`7  
    #bZT&YE^  
     效率 H"vy[/UcR  
    a bw7{%2  
    ELgq#z  
    tGVC"a  
    =*'K'e>P3  
     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。 b!gvvg<  
    +m]Kj3-z@  
    7. 总结 qP4vH]  
     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)。 +)U>mm,  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 VPI;{0kh  
     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。 w\`u |f;Aq  
     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。 4cQ|"sOzD  
    V'm4DR#M  
     
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