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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。 WXL.D_=+  
    `39U I7  
    1. 建模任务 =$Z'F<|d  
    }2@$2YR[  
    HPQ,tlp6j  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 #p >PNW-  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 RFdN13sJ v  
    f@mM&e=f  
    2. 建模任务:正弦光栅 \=<.0K A~  
    );[`rXH_  
    x-z方向(截面视图) J:(l&  
    #a&Vx&7L  
    HChewrUAn  
    光栅参数 C@-JH\{\T#  
     周期:0.908um ^ytd~iK8  
     高度:1.15um N_0O"" d  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341)  2~)]E#9  
    )94R\f  
    3. 建模任务 =DgD&_  
    UPC& O  
    :U s-^zVr  
    JoYzC8/r  
    l?q^j;{Dw  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 m[pz u2R  
    (2(hl-- 'n  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 i/L1KiCLx  
    [xC (t]S-  
    vIJdl2(^E  
    |]Xw1.S.L  
    4. 光滑结构的分析 [F%\1xh  
    QEPmuG  
    tv2dyC&a  
    OW>U 5 \q  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 _W+TZa@_  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% "J9+~)e^!  
    sw1XN?O  
     ,Y!)V  
    'e)t+  
    5. 增加一个粗糙表面 Oq("E(z+f  
    T^'i+>F!w  
    #/:[ho{JQ  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 yZ{YIy~  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 Qi%A/~  
    JnZxP> 2B  
    YpL}R#  
    ZBGI_9wZ  
    y+PukHY  
    E(oNS\ 4  
    ;@L#0  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 u-Vnmig9  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 m^7pbJ\|  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 "@n$(-.  
    Cur) |  
    qfu;X-$4  
    iY2bRXA  
    6. 对衍射级次效率的影响 uxcj3xE#d  
    fTeo,N  
    rT#QA=YB  
    粗糙度参数: iT%UfN/q=I  
     最小特征尺寸:20nm }fhVn;~}8  
     总的调制高度:200nm rLnu\X=h$  
     高度轮廓 !CWqI)=  
    *8N~ Zmz  
    Ov9.qNT  
    CUG6|qu  
    $W09nz9?  
     效率 Gc'H F"w  
    A!J5Wz>Q5  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ^j` vk  
    5&>(|Y~I  
    B}(YD;7vJ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ^uj+d"a)  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ?`vb\K<5H;  
    Xy{b(b;9  
    iqU}t2vFrj  
    C@[:}ZGMV  
     效率 6Z"%vrH  
    E'ZWSpP  
    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。 _)|!.r&)63  
    *0U(nCT&m  
    粗糙度参数: _EY :vv  
     最小特征尺寸:40nm HCu1vjU(]  
     总调制高度:200nm a'\`Mi@rb  
     高度轮廓 1>2397  
    =nsY[ s<  
    7Ctm({I-  
    'i,<j s3\f  
     效率 rf~Ss<  
    h{m]n!  
    &F:7U!  
    #RSxo 4  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 l]ZUKy  
    OYKV*  
    HGKm?'['   
    粗糙度参数: -or9!:8  
     最小特征尺寸:40nm B|Omz:c  
     全高度调制:400nm @@5u{K  
     高度轮廓 " JRlj  
    J7xZo=@k  
    8RK\B%UW  
     效率 `i{:mio  
    6?74l;  
    s?2;u p*D  
    n`hSn41A  
    MT*b+&1e  
     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。 u Qj#U m8  
    7#&s G  
    7. 总结 H!A^ MI   
     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)。 H(X~=r  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 vQ h'C.  
     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。 hImCy9i}  
     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。 gK>Vm9rO  
    :Cuae?O,  
    ,lUo@+  
    QQ:2987619807
    LgaJp_d>9*  
     
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