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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。 E%C02sI  
    du4Q^-repC  
    1. 建模任务 R`|GBVbv  
    i50^%,  
    H<YS2Ed  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 9ozUg,+Z|J  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。  snyg  
    Doy7prKI8  
    2. 建模任务:正弦光栅 6<<ihm+  
    h"G#} C]  
    x-z方向(截面视图) 3 a G?^z  
    'PrrP3lO_~  
    ,;yiV<AD  
    光栅参数 aYQIe7J90J  
     周期:0.908um BI-xo}KI  
     高度:1.15um .DSmy\FI5  
    (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) Mrlv(1PQT  
    k:0HsN!F9  
    3. 建模任务 Cuq=>J  
    Y_49UtJIg  
    AA$-Lx(UJk  
    ^SKuX?f\  
    =F5(k(Ds  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 BK8)'9/  
    P*6B+8h"5g  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 r4h4A w{  
    |Tp>,\:5  
    Zi fAn  
    Em8C +EM  
    4. 光滑结构的分析 iIoeG_^*Y  
    @m[r0i0J"  
    &i,xod6$  
    %P2GQS-N  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 ;V~[kF=t0  
     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% 4~3 N;]X  
    s1xl*lKX%  
    X rVF %  
    [' ~B &  
    5. 增加一个粗糙表面 B#_<?  
    h7|#7 d  
    2WRa@;Tj  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 }0Qex=vkO  
     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。 J?~El&  
    kqfO3{-;{:  
    Yp1;5Bbp  
    I]|X6  
    "RH pj3 si  
    Pvq74?an`  
    9"3 7va  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 db%o3>>e  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 w]hs1vch  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ao]Dm#HiO  
    |#);^z_  
    8[Ssrk  
    ?H\K];  
    6. 对衍射级次效率的影响 RG9YA&1ce  
    }]ak6'|[  
    P".CZyI-i  
    粗糙度参数: 3?F*|E_  
     最小特征尺寸:20nm B 3Y,|*  
     总的调制高度:200nm ?CgqHmf\\(  
     高度轮廓 Z6eM~$Y  
    f D<9k  
    ?8AchbK; N  
    u:Fa1 !4JR  
    p0jQQg  
     效率 $[L~X M  
    nm)H\i  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 B|9)4f&\=R  
    [ZC{eg+D  
    1>I4=mj  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm 0_F6t-  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 a_jw4"Sb  
    Nm;yL  
    us j:I`>  
    >KPxksFR8  
     效率 7Gwn,&)  
    rC`pTN  
    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。 ?A4zIJ\  
    d 8YP<"V&  
    粗糙度参数: +rAmy  
     最小特征尺寸:40nm =35g:fL  
     总调制高度:200nm Q=YIAGK  
     高度轮廓 H7{)"P]{f  
    Z3C]n,I  
    kYbqb?  
    " pg5w  
     效率 5&59IA%S  
    E}?n^Zf  
    O52B  
    WC& V9Yk  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 5;WESk  
    2IfcdYG  
    @c;XwU]2t  
    粗糙度参数: l k~VvRq  
     最小特征尺寸:40nm @477|LO  
     全高度调制:400nm voX4A p l  
     高度轮廓 C{{RU7iqc&  
    !4.VK-a9V%  
    6zbqv6  
     效率 6d7E@}<  
    azhilUD8  
    KgD sqwy  
    k)j6rU  
    mafnkQU  
     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。 `T'[H/  
    a/wg%cWG_  
    7. 总结 ,xSNTOJ  
     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)。 |WkWZZ^  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 :)9CG!2y<M  
     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。 _cc3 7[  
     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。 nYsB^Nr6  
    *A&A V||q  
    5q^5DH_;  
    QQ:2987619807
    i'cGB5-j  
     
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