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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。 nRY5xRvK  
    h `wD  
    1. 建模任务 S tyfB  
    eQ}4;^;M-  
    azU"G(6y?+  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ^C%<l( b  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 y> (w\K9W  
    (iGTACoF  
    2. 建模任务:正弦光栅 L=h'Qgk%  
    *|l/6!WM  
    x-z方向(截面视图) w=@Dv  
    eiOW#_"\  
    uVU)d1N  
    光栅参数 P>6{&(  
     周期:0.908um `,0}ZzaV&  
     高度:1.15um bjS {(  
    (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) >i O!*&Y>  
    J. @9zA&  
    3. 建模任务 cGD(.=  
    ,=N.FS  
    {_dvx*M  
    L.WljNo  
    %07SFu#  
    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。 9g?(BI^z  
    >OK^D+v"j  
     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。 PYzvCf`?  
    1i ] ^{;]  
    6`-jPR  
    MJrR[h]  
    4. 光滑结构的分析 >"<Wjr8W!$  
    _-Fs# f8  
    e0 T\tc  
    ri.I pRe  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 qyNyBr?  
     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% )F2OT<]m,  
    BF<ikilR  
    @ry_nKr9  
    ! v0LBe4  
    5. 增加一个粗糙表面 OBAi2Vw  
    B93+BwN>95  
    Ub!(H^zu  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 ,4oo=&  
     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。 DDH:)=;z  
    I 2|Bg,e  
    b>N8F^}~O  
    fwf$Co+R:*  
    J9[r|`gJ(  
    ]P?vdgEM&  
    e@OX_t_  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 \} :PLCKT  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 /~f'}]W  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 >J>[& zS  
    j^2wb+`  
    J S_]FsxD  
    1PV'?tXp(  
    6. 对衍射级次效率的影响 P}7'm M  
    'ub@]ru|  
    vOpK Np  
    粗糙度参数: %Qdn  
     最小特征尺寸:20nm K&KWN]  
     总的调制高度:200nm u^qT2Ss0  
     高度轮廓 C&rkvM8  
    h{HHLR  
    ^qD$z=z-  
    @7j AL-  
    "mvt>X  
     效率 I75DUJqy]  
    hp-<2i^"!  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 4 VW[E1<  
    e [mm  
    o]M5b;1  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm T !WT;A  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 PKg@[<g43  
    ~;{; ,8!)  
    \$T(t/$9  
    Lhb35;\  
     效率 U7}yi$WT  
    B; h"lv  
    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。 ]tRu2Ygf  
    zFff`]^`  
    粗糙度参数: ?:I*8Fj  
     最小特征尺寸:40nm SdxDa  
     总调制高度:200nm BdblLUGK#  
     高度轮廓 '3D XPR^B6  
    tKx~1-  
    q"sed]  
    FX`>J6l:X  
     效率 &zeyE;/Hj  
    O-GJ-  
    `FDiX7M  
    J1RJ*mo7,  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 QIvVcfM^  
    YPK(be_|I  
    u jq=F  
    粗糙度参数: Fk*7;OuZl  
     最小特征尺寸:40nm '(yAfL 9}  
     全高度调制:400nm #+HJA42  
     高度轮廓 a#y;dK  
    %D}kD6=  
    2 %@4]  
     效率 ag#S6E^%S  
    i6tf2oqO7  
    K'Tm_"[u  
    Agg<tM{yB  
    z/WE,R  
     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。 2"kLdD  
    ]&xk30  
    7. 总结 6?mibvK  
     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)。 B^Nf #XN(  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 B=yqW  
     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。 W*4-.*U8a  
     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。 #ASz;$P  
    @+M /&  
    C'+YQ]u  
    QQ:2987619807
    " 4K(jXq|  
     
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