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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。 VM2@{V/=~  
    jL7MmR#y5"  
    1. 建模任务  Z$#ZYD  
    ^pQo`T6  
    _r?;lnWx@  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 z:i X]df  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Io4:$w  
    rs 1*H  
    2. 建模任务:正弦光栅 Br ^rK}|l  
    io+7{B=u$  
    x-z方向(截面视图) &x0TnW"g  
    }N#>q.M  
    ]|$$:e^U9  
    光栅参数 "$E!_  
     周期:0.908um ev: !,}]w  
     高度:1.15um P8,{k  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) l5y#i7q  
    #Z=)=  
    3. 建模任务 (15Yw9Mv  
    L(1,W<kYg  
    U:P3Z3Y%  
    ]6VUqFO)  
    J! 6z  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 pv m'pu78  
    M%5$-;6~_  
     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。 WtdkA Sj  
    oCdOC5  
    M(h H#_ $  
    W$t}3Ru  
    4. 光滑结构的分析 Bc|x:#`C\{  
    w)m0Z4*  
    ;~@PYIp  
    R.YGmT'2  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 P7x?!71?L  
     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% gJ GBD9wC  
    $W_o$'crW  
    ;~Gpw/]5E  
    ,^IZ[D>u)  
    5. 增加一个粗糙表面 rLw[y$2  
    yxP?O@(  
    K7O? {/  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 4tTZkJc  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 vYt:}$AE  
    8rG&CxI  
    rDx],O _  
    o&F.mYnqX  
    o27`g\gDR,  
    e "adkV  
    e$^!~+J7  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 oJ@PJvmR&a  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 F+$@3[Q`N  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 5Kw?SRFH/  
    --%2=.X=  
    z3jz pmz  
    h7]]F{r5  
    6. 对衍射级次效率的影响 o>A%}YU  
    yoY)6cn@  
    Mjvso0zj  
    粗糙度参数: [;#.DH]  
     最小特征尺寸:20nm vzm4  
     总的调制高度:200nm VUv.Tx]Z[  
     高度轮廓 K<w5[E9V.  
    k`~br249  
    e/Oj T  
    S 2 h  
    'sQO0611S  
     效率 PRlo"kN  
    P_g0G#`4  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ,0~ {nQj]  
    iY'hkrw  
    JHZo:Ad -&  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ftqW3VW  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 h8-tbHgpb  
    e&4wwP"`<  
    P~ZV:Of  
    g)D}p@>m  
     效率 3 <lhoD  
    )Q j9kJq  
    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。 >(ww6vk2  
    +;iesULXn  
    粗糙度参数: Tc(v\|F,  
     最小特征尺寸:40nm V1>94/waa  
     总调制高度:200nm zPkPC}f(O  
     高度轮廓 +\oHQ=s>}\  
    +sluu!~  
    `6sQlCOnF  
    .*f4e3  
     效率 !skiD}zd1  
    hPpXB:(-0  
    S^VV^O5 ^  
    QIV~)`;  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 GXK?7S0H  
    eRy'N|'  
    CgKSK0/a  
    粗糙度参数: J<*Mk  
     最小特征尺寸:40nm  Q<ExfJm  
     全高度调制:400nm 9S1V! Jp  
     高度轮廓 . mrRv8>$  
    P1>X5:  
    CPeK0(7Zh  
     效率 *dTf(J  
    wSyu^KDz  
    0i `Zy!  
    @N{Ht)1r  
    DmPsltpzQ  
     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。 6i9I 4*'  
    kj=2+)!E7  
    7. 总结 Du4#\OK  
     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)。 h1o+7  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 B "zg85 e  
     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。 =F[,-B~  
     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。 2`U&,,-Mf  
    u.Yb#?  
     
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