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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。 sY4q$Fq  
    !nq`Py MR  
    1. 建模任务 E*h!{)z@F  
    \t 5_V)P  
    w3z'ZCcr;"  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ,Js-'vX  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 M4D @G  
    '4_c;](W  
    2. 建模任务:正弦光栅 P aeq  
    ?4oP=.  
    x-z方向(截面视图) 684|Uuf7  
    *AP"[W  
    qZ4)) X  
    光栅参数 Bgn%d4W;G  
     周期:0.908um ;6~5FTmV  
     高度:1.15um c& I  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ?O3d Sxi  
    Q6wa-Y,  
    3. 建模任务 @%G?Nht]o  
    `a!9_%|8  
    { 0-on"o  
    \7%#4@;?  
    T9XUNR{&  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 TEh.?  
    !\$V?*p7  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 O@4J=P=w  
    gO)":!_n W  
    e#,(a  
    DIw_"$'At  
    4. 光滑结构的分析 lx=tOfj8  
    #]6{>n1*+w  
    6M. |W;  
    !\[JWN@v  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 0#DEh|?  
     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% 7RWgc]@?>  
    #\ `kg#&  
    ;-XfbqZ\  
    @"MQ6u G>  
    5. 增加一个粗糙表面 ]ly" K!1,  
    tv.<pP9-C  
    aWlIq(dU  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 atF#0*e>  
     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。 `CH,QT7e  
    oda,  
    aZCq{7Xs  
    '5 ~cd  
    fggs ;Le  
    gFKJbjT|  
    pmvd%X\f  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Ei):\,Nv  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 9O:l0 l  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 2jC`'8  
    ~r!(V;k{  
    {x.0Yh7  
    )0iN2L]U;  
    6. 对衍射级次效率的影响 Z i.' V  
    i/%l B  
    (or"5}\6-  
    粗糙度参数: WA"~6U*  
     最小特征尺寸:20nm  L"%SU  
     总的调制高度:200nm l"%80"zO  
     高度轮廓 |:&6eDlR  
    uT4|43< G  
    C_kuW+H  
    [GI~ &  
    Xs2 jR14`  
     效率 0Zi+x#&d  
    T"W<l4i-  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 h7!O K  
    1QG q;6\  
    >e>3:~&2  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm G:":CX"O(  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 NFZ(*v1U  
    [i /!ovcY  
    DJL.P6-W  
    ,M;9|kE*  
     效率 uW(-?  
    !T][c~l  
    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。 ^0}ma*gi~  
    +h4W<YnW  
    粗糙度参数: 14B',]`  
     最小特征尺寸:40nm PY.K_(D  
     总调制高度:200nm dHXe2rTE;&  
     高度轮廓 >ep<W<b  
    :xPo*#[Z(A  
    [3G{NC|'  
    () _RLA  
     效率 M% \ T5  
    &,k!,<IF  
    3- Kgz  
    );7 d_#  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 j#n ]q{s4  
    \D?'.Wo%  
    |(3 y09  
    粗糙度参数: $u!(F]^  
     最小特征尺寸:40nm 2!J#XzR0W  
     全高度调制:400nm fd&Fn=!  
     高度轮廓 P_1WJ  
    'F/oR/4,  
    ~R w1  
     效率 E+@Q u "W  
    Xb%q9Z  
    T>& q8'lD  
    C e-ru)  
    {5E8eQ  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 #cfiN b}GX  
    +?{"Q#.>;  
    7. 总结 Cdz&'en^  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 JY#vq'dl|  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 <eG|`  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 2!s PgIz  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 cmG27\cRO  
    |q*yuK/  
    ?$f.[;mh  
    QQ:2987619807
    ?%  24M\  
     
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