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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。 >A ?{cbJ  
    fYUbr"Oe  
    1. 建模任务 .u\xA7X  
    iiD }2y b  
    8}>s{u;W  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 D+('1E?  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 +p):   
    d[$YTw  
    2. 建模任务:正弦光栅 %h "%G=:  
    +xn59V  
    x-z方向(截面视图) ' T%70)CM~  
    eiwPp9[08  
    zot_ jSV  
    光栅参数 Eq6. s)10  
     周期:0.908um X\HP&;Wd  
     高度:1.15um gSt'<v  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) VK3e(7 b  
    ew 4pAav  
    3. 建模任务 N= {0A  
    _ m<@ou7  
    `VD7VX,rp*  
    5~\GAjf  
    p}d+L{"V  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 -$tf`   
    HrH! 'bd  
     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。 6'6,ySo]  
    BZ}_  
    .y^T 3?}I  
    h[}e5A]}  
    4. 光滑结构的分析 l$J2|\M6  
    {LoNp0i1a  
    X}G3>HcP  
    r(DW,xoK0  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 XG;Dj<Dm  
     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% *@zya9y9q  
    zIy&gOX  
    ,pR.HCR#Y  
    hhcO ]*  
    5. 增加一个粗糙表面 S7f"\[Aw  
    zsmlXyP'e!  
    RE.t<VasP  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 . E? a  
     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。 .BrYz:#A  
    ;QqC c!b  
     #[yZP9  
    I|R;)[;X  
    -i*]Sgese  
    qz&?zzz;  
     [kL`'yi  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 _8&a%?R@W  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 (;cvLop  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 CjZIBMGc  
    WIYWql>*  
    lCiRvh1K  
    [VY265)g  
    6. 对衍射级次效率的影响  RR[1mM  
    ~R  C\  
    EKf!j3  
    粗糙度参数: 0+6=ag%  
     最小特征尺寸:20nm O2N~&<^  
     总的调制高度:200nm d0}P  
     高度轮廓 2"8qtG`Et  
    -E>LB\[t)  
    [J +5  
    UthM?g^  
    <P0&!yN  
     效率 !T$h? o  
    3%YDsd vQx  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 z(Q 5?+P  
    8<PQ31  
    UKzXz0  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm M{Hy=:K+  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 NQIbav^5  
    h_\OtoRa  
    H-jxH,mJmW  
    Hd?#^X  
     效率 U)] }EgpF  
    UaXWHCm`  
    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。 \JBPZ~N3  
    ujh`&GiB+  
    粗糙度参数: _FP'SVa}D  
     最小特征尺寸:40nm 5m9;'SF  
     总调制高度:200nm ~vB dq Yj  
     高度轮廓 iG+=whvL  
    2}U:6w  
    8om)A0S  
    y@9ifFr  
     效率 e7M6|6nb  
    }E#1Z\)  
    b{a\j%  
    5~{s-Ms  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 wPl9%  
    A O3MlK9t  
    $aDkZj  
    粗糙度参数: PYr'1D'  
     最小特征尺寸:40nm UNyk, #4  
     全高度调制:400nm 1R"Z+tNB  
     高度轮廓 I\P w`  
    |Pq z0n=v  
    x bD]EC  
     效率 W3w$nV  
    uQiW{Kja2  
    ,$bK)|pGV  
    jh"YHe/X  
    *&tv(+P  
     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。 )M_|r2dDq3  
    .05x=28n%  
    7. 总结 J Mm'JK?  
     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)。 D| g{]nO  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 C^7M>i  
     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。 HleMzykF  
     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。 M"5S  
    A 1B_EX.  
    jS4 fANG  
    QQ:2987619807
    zszx~LSvIT  
     
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