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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。 5D~>Ed;  
    ?HsQ417.H  
    1. 建模任务 viLK\>>  
    U1.w%b,  
    K F:W:8  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 U&(TqRi,  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 pejG%pJ  
    .5t|FJ]`$  
    2. 建模任务:正弦光栅 3 zF"GT  
    kOQq+_Y  
    x-z方向(截面视图) 7[b]%i  
    b{Qg$ZJeR  
    RfZZqe U  
    光栅参数 _6"YWR  
     周期:0.908um 8.g (&F  
     高度:1.15um )=PmHUd  
    (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) `akbzHOM  
    3hPj;-u  
    3. 建模任务 AzfYw'^&9  
    $PNS`@B  
    y5v}EX`m&  
    opQ d ym  
    .;:jGe(  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 .t7mTpi  
    C4`u3S  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 /.[;u1z"^  
    :J'ibb1  
    xpzQ"'be  
    ~kkwPs2V  
    4. 光滑结构的分析 c^$+=-G{fd  
    Y(` # J[  
    Z6`oGFq  
    =>_k;x  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 RjOQSy3  
     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% 1l~(J:DT  
    c'678!r9 P  
    og! d  
    hZudVBn  
    5. 增加一个粗糙表面 b')Lj]%;k  
    H=f'nm]dQ  
    p{sbf;-x}  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 9qqzCMrI0e  
     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。 7n_'2qY  
    ub#>kCL9  
    HLP nbI-+  
    IO(Y_7  
    E@f2hW2  
    _;M46o%h  
    AIx,c1G]K  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 TDMyZ!d  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Pdg%:aY  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 !JkH$~  
    j.5;0b_L^  
    &)8-iO  
    Q]?Lg  
    6. 对衍射级次效率的影响 $c WO`\XM  
    CQLh;W`Dc  
    XyS|7#o  
    粗糙度参数: * MJl(  
     最小特征尺寸:20nm kH)JBx.  
     总的调制高度:200nm ~HR/FGe?N  
     高度轮廓 <IX)D `mf  
    %?4 G^f  
    LEUD6 M+~t  
    rQ4i%.  
    (4U59<ie  
     效率 `$X|VAS2  
    {U`B|  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 7= o2$  
    ddR_+B*H  
    #2F 6}  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm |?t6h 5Mt"  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 =h083|y>  
    $S"QyAH~-a  
    X@ljZ  
    'm;M+:l 6  
     效率 owA0I'|V-A  
    B>^5h?(lt  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 e<wRA["  
    %7_c|G1  
    粗糙度参数: gAx8r-` `  
     最小特征尺寸:40nm i>Cxi ZT  
     总调制高度:200nm S+i .@N.^  
     高度轮廓 ^GXy:S$  
    a=55bEn  
    m-SP#?3  
    /f_c?|  
     效率 [":[\D'  
    a?+Ni|+  
    A~vZ}?*M  
    MuQBn7F{c  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 iwHy!Vi-5  
    sFEkxZi<  
    cI)XXb4  
    粗糙度参数: [\hk_(}  
     最小特征尺寸:40nm qM`XF32A$  
     全高度调制:400nm $RQ7rL3g{  
     高度轮廓 dBV^Khf J  
    ;w(]z  
    `.# l_-U{  
     效率 $z7[RLu0!  
    q2I;Ly\3o  
    1MtvnPY  
    -DO*,Eecv  
    7k<4/|CQ{  
     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。 dVDQ^O&  
    kT(}>=]g  
    7. 总结 K>kMKd1  
     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)。 ,w.`(?I/  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 gT K5z.]  
     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。 ;Yrg4/Ipa  
     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。 n2bL-  
    guC/eSxv  
    K_V44f1f  
    QQ:2987619807
    PmtBu`OkV  
     
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