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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。 BdW Rm=  
    L'i0|_  
    1. 建模任务 }"} z7Xb0  
    un*Ptc2%  
    Za,MzKd=  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 3k YVk  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 E lf '1  
    $}&r.=J".  
    2. 建模任务:正弦光栅 Wp2W:JX:  
    z+@ CzHCN  
    x-z方向(截面视图) _(J;!,  
    IE;Fu67wi  
    4Vv~  
    光栅参数 Xk2M.:3`  
     周期:0.908um ZD$W>'m{F  
     高度:1.15um }s*H| z  
    (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) +f5|qbX/\  
    hbZ]DRg  
    3. 建模任务 '*4>&V.yX  
    $O\I9CGr$  
    8PN/*Sa  
    ] lBe   
    `2WtA_  
    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。 Z)V m,ng  
    FI.Ae/(U  
     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。 0<g;g%   
    $x5,Oen  
    4Sj;38F .1  
    O"'.n5>:`  
    4. 光滑结构的分析 f82$_1s^  
    W|~Jl7hs8Q  
    R,3E_me"}  
    @ve4rc/LI  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 M lv  
     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% cImOZx  
    B/:+(|  
    C]X:@^Hy  
    O?p8Gjf  
    5. 增加一个粗糙表面 X jJV  
    q+j.)e  
    M-#OPj*  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 \BRx dK'  
     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。 `5HFRgL`.  
    KC"#  
    =)h<" 2  
    qcNu9Ih  
    s!lLdR[g  
    98c##NV(7|  
    qVHXZdGL  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 9EPE.+ns  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 X2RM*y|  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 S]Y3nI  
    MC 8t"SB  
    {S9't;%]  
    4$5d*7  
    6. 对衍射级次效率的影响 ?&ow:OH+  
    >AtW  
    c `[,>  
    粗糙度参数: 7o+JQ&fF;  
     最小特征尺寸:20nm @ij8AGE:  
     总的调制高度:200nm yN'< iTh  
     高度轮廓 fbl8:c)I  
    Sckt gp8  
    ;)6LX-  
    # NoY}*  
    3SI~?&HU!/  
     效率 qD/GYqvm  
    Q3@MRR^tY  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 T<jo@z1UL  
    X@["Jjp  
    LTn@OhC  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm  (0wQ [(  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ^R g=*L  
    wqB 5KxO  
    x4_xl .  
    z: ;ZPSn  
     效率 YK=o[nPmK  
    N7wKaezE  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 )s#NQ.T[  
    T>~D(4r|pS  
    粗糙度参数: ;0Vyim)S]  
     最小特征尺寸:40nm x|7vN E=Q  
     总调制高度:200nm he vM'"|4  
     高度轮廓 Gp l  
    NcuZw?  
    +i\ +bR  
    lc:dKGF6  
     效率 3 L:s5  
    vp[;rDsIJ$  
    J~e%EjN5e  
    4s:S_Dw  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 h/LlH9S:!  
    9<" .1  
    &7fwYV  
    粗糙度参数: z PW[GkD  
     最小特征尺寸:40nm %8L>|QOX  
     全高度调制:400nm #NvL@bH  
     高度轮廓 F2N)|C<  
    !vrdu OB  
    nEG+TRZ)\  
     效率 ~!Ar`= [  
    .uoQ@3  
    @) \{u$  
    un&Z' .   
    &'mq).I2  
     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。 K3;lst>4  
    I6.!0.G  
    7. 总结 AZHZUd4  
     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]4aZ1  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 Uo~-^w}  
     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。 dF`\ewRFn  
     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。 e@`"V,i  
    US.7:S-r"  
    xn &$qLB  
    QQ:2987619807
    en5sqKqh+  
     
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