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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。 1&P<  
    5ux`U{`m  
    1. 建模任务 7{xh8#m  
    &[At`Nw71  
    KX}Rr7a  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ^k Cn*&  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ^qC;Nh4F  
    v$=QA:!U  
    2. 建模任务:正弦光栅 > ]8a3x  
    #rY sj-2  
    x-z方向(截面视图) ]>+PnP35G  
    \4AM*lZ  
    gl]E_%tH  
    光栅参数 ua OKv.%  
     周期:0.908um o,xxh  
     高度:1.15um m~dC3}e8/?  
    (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) 0d3+0EN{  
    lt_']QqU  
    3. 建模任务 JKX_q&bUw  
    e#B#B  
    wQ%mN[  
    HFqm6|  
    )LdyC`S\c  
    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。 /l{ &iLz[  
    e4G4GZH8  
     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。 b]7GmRekl  
    j+^oz'q  
    8kbY+W%n  
    rLU/W<F8  
    4. 光滑结构的分析 ;3 F"TH  
    Iu{kPyx  
    jn: NYJv  
    &bhq`>  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ^{\<N()R  
     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% 5P .qXA"D  
    LPwT^zV&N  
    gZEi]/8_  
    .7 asW(  
    5. 增加一个粗糙表面 5'Q|EIL  
    )~V4+*<  
    x)UwV  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ||zb6|7I4  
     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。 (n1Bh~R^  
    ,KJw|x4}\  
    @vMA=v7a  
    1.D-FPK  
    I2 a6w<b  
    \j2;4O?`  
    '&99?s`u  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 [I:KpAd/  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 7?v#'Ie s  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 A!vCb 8(TX  
    a,Gxm!  
    JxjI]SF02  
    dDDGM:]  
    6. 对衍射级次效率的影响 {u[V{XIUh  
    W- $a Y2  
    Jd,)a#<j  
    粗糙度参数: efG6v  
     最小特征尺寸:20nm x"4} isp<  
     总的调制高度:200nm S?{ /hy  
     高度轮廓 9e U[*S  
    ICB~_O5  
    IZ3{>N V  
    $DBGLmw  
    +uWYK9  
     效率 ?4CNkk=v  
    _28<m JfG  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ]0B|V2D#e  
    <?0~1o\Ur  
    ,uz ]V1  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm }<jb vCeK  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 "&Qctk`<P  
    @mt0kV9  
    OTB$V k  
    a4gi,pz$]  
     效率 ( #Z`  
    $XBAZ<"hd  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 7{oe ->r  
    E^hHH?w+  
    粗糙度参数: 6+K_Z\  
     最小特征尺寸:40nm QIB>rQCceo  
     总调制高度:200nm JIO$=+p  
     高度轮廓 ~^)^q8  
    Q 6C-4ja  
    ZiFooA  
    ]+DI.%   
     效率 _U| 7'^|  
    XH7xT@  
    l_/C65%.:  
    K3GSOD>  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 3}1ssU"T  
    N"[B=fU}  
    jx_4B%kzq  
    粗糙度参数: =wi*Nd7L  
     最小特征尺寸:40nm |rRG=tG_'  
     全高度调制:400nm T:asm1BC[  
     高度轮廓 \nrP$  
    1+y"i<3)  
    IO.<q,pP!_  
     效率 3b[jwCt  
    ~<qt%W?  
    sTHq&(hLUG  
    0m9ZQ O  
    qBk``!|s]  
     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。 fvo<(c#Y#  
    2 4\g bv<  
    7. 总结 P}3}ek1Ax  
     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)。 YJ7V`N p  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 MN= sIP,zk  
     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。 ekf$dgoR  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 qW^vz  
    VFD%h }  
    10sK]XI  
    QQ:2987619807
    \ SCy$,m  
     
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