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    [分享]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: 2020-11-26
    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。 7<(kvE*x  
    QIdml*Np?H  
    1. 建模任务 fF2] 7:  
    `-Tb=o}.  
    m|;gl|dTB  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Nr}O6IJ>Sg  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 79D;0  
    :GFK |  
    2. 建模任务:正弦光栅 Zqv  
    YS<KyTb"  
    x-z方向(截面视图) f3s4aARP  
    eT?vZH[N  
    &x4*YM h  
    光栅参数 "Y"`'U=v  
     周期:0.908um p^Z|$aZZ  
     高度:1.15um BAG#YZB  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) Bsk` e  
    `=kiqF2P}  
    3. 建模任务 UMMGT6s,E8  
    ZTj!ti;5  
    {bC(>k|CQ  
    P057]cAat<  
    (Zej\lEN  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 |o ^mg9  
    P%d3fFzK  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 MM&qLAa"f  
    H> n;[  
    k9&W0$I#  
    dZddo z_  
    4. 光滑结构的分析 qWXw*d1]  
    Q91mCP~$  
    .eCUvX`$  
    }0>\%C  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 'oM=ZU8wo  
     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% 5kHU'D  
    &#9HV  
    YllW2g:  
    T?1e&H%USV  
    5. 增加一个粗糙表面 |-%dN }O  
    l {\k\Q!4  
    %+(fdk-k+  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 @# . a5  
     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。 BDX>J3h  
    }{[p<pU$C  
    51;Bc[)%  
    3g0v,7,Zv  
    #9A*BbY  
    mAe)Hy %  
    :Z6l)R+V  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。  ~!e(e2  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 =7S\-{  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 yoTx3U@  
    ?9~|K/`l  
    y#nyH0U  
    T+:GYab/  
    6. 对衍射级次效率的影响 oP:OurX8V  
    0{stIgB$  
    o%h[o9i  
    粗糙度参数: {!pYQ|#  
     最小特征尺寸:20nm ciN*gwI)  
     总的调制高度:200nm vfh\X1Ui}  
     高度轮廓 !A+jX7Nb  
    NH,4>mV$!  
    vs*@)'n0}  
    iUS?xKN$~-  
    h|EHK!<"8  
     效率 1R#1Fy%  
    u TmT'u:}  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 h~#.s*0.F  
    :|=Xh"l"  
    *{=q:E$  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm .zJZ*\2ob  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Oz=!EG|N  
    }5u;'>$  
    GJBMaT  
    *#B"%;Ln  
     效率 s~I#K[[5  
    l R^W*w4y  
    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。 %z["TVH  
    :Lq=)'d;6  
    粗糙度参数: mXUe/*r0T  
     最小特征尺寸:40nm Bs<LJzS{V  
     总调制高度:200nm f/i[? gw  
     高度轮廓 FNXVd/{M3  
    uJJP<mDgA  
    *35o$P46  
    Bh6lK}9  
     效率 5pq9x4&  
    ;Y$d !an0  
    }ct*<zj[~u  
    p5bM/{DP;K  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 >soSOJ[   
    !jN$U%/,%.  
    TA+/35^?  
    粗糙度参数: /O$)m[  
     最小特征尺寸:40nm PjU.4aZ  
     全高度调制:400nm RH;Kbu  
     高度轮廓 QtfLJ5vi  
    |d_ rK2  
    6hqqZ  
     效率 mCEWp  
    T`)uR*$  
    P/8z  
    N{fYO4O  
    cONfHl{  
     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。 l78 :.  
    Ijs=4f  
    7. 总结 /S%!{;:  
     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)。 Ht%O9v  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 A|P `\_  
     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。 )auuk<  
     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。 |1Ko5z  
    9;EY3[N  
    Y ^uYc}  
    QQ:2987619807
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