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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。 1HskY| X  
    ~&CaC  
    1. 建模任务 _J}ce  
    =8X`QUmT  
    "L1cHP~d  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 `mQY%p|  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 +&jWM-T"-  
    _K )B  
    2. 建模任务:正弦光栅 <P3r+ 1|R  
    l:a+o gm3  
    x-z方向(截面视图) qo}-m7  
    XASoS5  
    {W3%n*q  
    光栅参数 A-~#ydv  
     周期:0.908um L5(rP\B  
     高度:1.15um 8Z4d<DIJ  
    (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) S5@/;T  
    HelC_%#^  
    3. 建模任务 8X!UtHml  
    yHurt>8b[  
    <&n3"  
    v'a]SpE5  
    hqnJ@N$yY  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 hmtRs]7  
    )-Zpr1kD  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 n&i WYECz  
    6dV@.(][a  
    d@b0z$<s  
    '&W`x5`t  
    4. 光滑结构的分析 ';+;  
    V2ypmkn 8&  
    >MUwT$szs  
    `. /[/ z-g  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 [@ "H2#CQ  
     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% $|C%G6!s?@  
    s24-X1d(9  
    |b;}' *  
    Tg&{ P{$  
    5. 增加一个粗糙表面 Y:^~KS=Uz  
    ;wbQTp2  
    V,<,;d fR  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 `=^29LC#  
     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。 iH9g5G`O  
    U)zd~ug?m  
    r6Lb0PzMf  
    Xl#vVyO  
    P0Ds7xh]h  
    WVftLIJ  
    Fla[YWS  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 m`g%\o^6i  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 "monuErg&  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 J{@gp,&e  
    .i"v([eQ  
    Z9i,#/  
    P~#!-9?  
    6. 对衍射级次效率的影响 {dg3 qg~  
    a { L`C"rJ  
    jHT4I>\  
    粗糙度参数: b5_A*-s$M  
     最小特征尺寸:20nm %+w>`k3(N  
     总的调制高度:200nm DGC -`z  
     高度轮廓 V8NJ0fF  
    n8w|8[uV^  
    Gu V -[  
    1#^[{XlAx  
    }kT;UdIu;  
     效率 1i_~ZzX8  
    k)[}3oq  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 -]Z!_[MlDF  
    "]LNw=S  
    }[!;c+ke  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm L:`|lc=^  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 x1/Usupi  
     )"&-vg<  
    `kwyF27v]  
    vPi\ v U{  
     效率 lBR6O!sBP  
    nOkX:5  
    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。 )3.udx  
    b]g}h  
    粗糙度参数: $P^=QN5 Bb  
     最小特征尺寸:40nm P;VR[d4e/  
     总调制高度:200nm t}cj8DC!  
     高度轮廓 C]W VH\P p  
    YJuaQxs  
    Sj+ gf~~  
    !H~!i.m'-  
     效率 3_fLaf A  
    L FHyiIO  
    ;p BXAl  
    .W,< ]L '  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 %saTyF,  
    N?kXATB  
    R{#-IH="  
    粗糙度参数: ,<R/x[  
     最小特征尺寸:40nm (^qcX;-  
     全高度调制:400nm 4-E9a_  
     高度轮廓 Wxjk}&+pVa  
    e:AB!k^xp$  
    *W(b=u  
     效率 bLCrh(<  
    ^dZ,Itho  
    (-B0fqh=G  
    To}L%)  
    /p<mD-:.M  
     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。 IhM-a Y y5  
    MG8-1M  
    7. 总结 $]|_xG-6{  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 b7aAP*$  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 /iy2j8: z  
     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。 5c{=/}Y  
     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。 mrFMdpaHl%  
    \Vm{5[:SA  
    m;K Mr6sO  
    QQ:2987619807
    ;NRm ,  
     
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