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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。 n-}.Yc  
    A<QYW,:|  
    1. 建模任务 ~`u?|+*BO  
    `%"zq"1`0  
    a:7"F{D91  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 1DN,  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 +);o{wfW  
    |C\g3N-  
    2. 建模任务:正弦光栅 v5RS<?o  
    [A fV+$  
    x-z方向(截面视图) Vt*Duh+4  
    <~<I K=n  
    o#4Wn'E  
    光栅参数 \$<kJ|| lS  
     周期:0.908um yI h>j.P  
     高度:1.15um )j]S ;Mr  
    (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) 84cmPnaT  
    'w^1re= R  
    3. 建模任务 "u3  
    fZ 17  
    &H-39;?u  
    v$owG-_><  
    VsNqYFHes&  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 8~Rja  
    XK{`x<  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 !c\s)&U7B  
    5MO:hE5sm  
    A|c  :&i  
    Yono8M;9*  
    4. 光滑结构的分析 ^-f5;B`\i  
    ak;fCx&  
    6JSa:Q>,  
    Xa Yx avq  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 f)vD2_E  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% P>0j]?RB  
    o.Mb~8Yu  
    8L|rj4z<#  
    YEF%l'm( \  
    5. 增加一个粗糙表面 k9w<0h3  
    ~i=/@;wRp  
    {(7Dz*0  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 eWhv X9 <  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 J<H$B +;qR  
    f>;5ZE4Zu  
    P zzX Ds6  
    EN+WEMro  
    t'Nu^_#  
    Qo0okir  
    VX[{X8PkS  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 @lc1Ipfk"  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 _( 0!bUs>  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 OV;Ho  
    3`5?Zgp  
    '_4u, \SG  
    qF%wl  
    6. 对衍射级次效率的影响 a' .o  
    Ni(D[?mZ  
    [t: =%&B  
    粗糙度参数: Z5bmqhDo[  
     最小特征尺寸:20nm :{E3H3  
     总的调制高度:200nm H*A)U'`  
     高度轮廓 s<sqO,!  
    <T+Pw7X   
    0d9rJv}~  
    7: J6 F  
    BYhPOg[  
     效率 j &)|nK;}  
    nR!qolh  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 c5mv4 MC  
    hh|'Uq3  
    b! PN6<SI  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm IgLP=mqcWK  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 qusgX;)  
    7>9/bB+TL  
    IgptiZ7~!  
    JLT':e~PX  
     效率 $kZ,uvKN  
    -+'{C =  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 KG4~t=J`  
    aS'G&(_  
    粗糙度参数: vJtQ&,zG  
     最小特征尺寸:40nm l!~8  
     总调制高度:200nm nm*1JA.:  
     高度轮廓 pn{.oXomf  
    VtZ  
    0 -=onX  
    Jn' q'+  
     效率 :* /<eT_  
    \7$m[h {l  
    e@L+z  
    |uj1T=ZY  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 /fBZRdB  
    `5O<U~'d  
    WxWgY}`  
    粗糙度参数: E4T?8TO$o%  
     最小特征尺寸:40nm <*8nv.PX*  
     全高度调制:400nm BXZ( %tnY  
     高度轮廓 j<"0ym)A  
    _&19OD%  
    TN7kt]a2  
     效率 d,8V-Dk+p  
    )n5]+VTZ5  
    U87VaUr  
    No =f&GVg  
    c ?V,a`6  
     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。 ^ }U{O A  
    /n@_Ihx  
    7. 总结 87YT;Z;U&  
     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)。 ENA8o}n  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Y^2Ma878  
     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。 d0MX4bhZ  
     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。 A!Xn^U*p  
    dbB2/RI  
    h+R}O9BD  
    QQ:2987619807
    " &p\pR~  
     
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