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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。 79&Mc,69  
    v<O\ l~S  
    1. 建模任务 8`*(lKiL  
    t ;[Me0  
    ?[kO= hs  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 +ISB"a  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 SN11J+  
    ~_K   
    2. 建模任务:正弦光栅 Od"-w<'  
    m^`X|xK-  
    x-z方向(截面视图) pt=[XhxC(>  
    'oo]oeJ-  
    JjM^\LwKkL  
    光栅参数 Odagaca  
     周期:0.908um ;e-iiC]PI  
     高度:1.15um 7"M7N^  
    (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 9/1.Z  
    }(gXlF  
    3. 建模任务 ;DGp7f#9  
    (|Xf=q,Le  
    |ek*wo  
    7%JXVP}A  
    1W5YS +pf  
    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。 `OduBUI]]  
    i`E]gJ$  
     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。 9~a_^m/  
    5^ pQ=Sgt  
    )Y)7p//  
    j+s8V-7(  
    4. 光滑结构的分析 K":- zS  
    b%AYYk)d?  
    1V)0+_Yv  
    qD 2<-E&M/  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。  xU)~)eK  
     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% $U!w#|&  
    aFKks .n3  
    LM0 TSB?  
    .2OP>:9F  
    5. 增加一个粗糙表面 8amtTM  
    T_pE'U%[  
    =_=jXWOQv  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 WpRi+NC}ln  
     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。 KPKby?qQ^  
    W C}mt%H*O  
    p_tMl%K  
    @Yy=HV  
    NH4EsV]  
    b@nbXm]Z  
    T- JJc#  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 l~!#<=.  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 {?,:M  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 I9B B<~4o  
    hX_;gR&R  
    ,v(G2`Z  
    obUh+9K  
    6. 对衍射级次效率的影响 fyT!/  
    O=ci"2!\-  
    s|d L.@0,L  
    粗糙度参数: .] 5&\  
     最小特征尺寸:20nm M,|o2'  
     总的调制高度:200nm julAN$2  
     高度轮廓 JWM/np6  
    :y 0'[LV  
    :x= ZvAvo  
    bSBI[S  
    .3oFSc`q  
     效率 <#sB ;  
    Nqz-Mr`  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 !dGy"-i$h  
    WF_G GF{  
    lAV6z%MmM  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm .b5B7 x}  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 n8J';F =P  
    vP? "MG  
    @~/LsYA:  
    4TUe*F@ ML  
     效率 ;<MHDm D  
    #2|sS|0<  
    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。 0p:n'P  
    2= u5N[*  
    粗糙度参数: Fpl<2eBg4  
     最小特征尺寸:40nm SbrBlP: G  
     总调制高度:200nm Pqx=j_st  
     高度轮廓 H?M8j] R-)  
    v&p\ r'w  
    Aln\:1MU  
    ( 8k3z`  
     效率 RwN*/Li  
    AgO:"'c  
    ]@>bz  
    Mv JEX8M  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 b[VP"KZ?  
    "?n~ /9`  
    DYbkw4Z,  
    粗糙度参数: X|@|ZRN  
     最小特征尺寸:40nm i$"B  
     全高度调制:400nm !Vv$  
     高度轮廓 y~Sh|2x8v  
    $nBzYRc"3  
    <wc=SMmO  
     效率 -i7W|X"  
    ^~8l|d_  
    X{<j%PdC  
    \} P}H  
    sf@g $  
     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。 dy#dug6j  
    xsV(xk4  
    7. 总结 I 4gyGg$H  
     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)。 bY&s $Ry3"  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 mf^(Tq[  
     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。 mS0*%[S {  
     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。 7[ *,t  
    J*A<F'^F1  
    @ 4j#X  
    QQ:2987619807
    iVREkZ2SC  
     
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