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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。 o,Ew7~u  
    ZwF_hm=/[  
    1. 建模任务 +|( eP_  
    F+Lq  
    /5r[M=_ihr  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 it>FG9hVo  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Jp5~iC2d  
    {q8V  
    2. 建模任务:正弦光栅 ~Cj+6CrT  
    <6n(a)L1  
    x-z方向(截面视图) UXa3>q>  
    K$' J:{yY  
    =UNzjmP503  
    光栅参数 m2<sVTN`^  
     周期:0.908um HcQ{ok9u  
     高度:1.15um /1tqTi  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) }N4=~'R  
    GXRK+RHuBi  
    3. 建模任务 4"wuqr|o  
    b9w9M&?fT  
    Dw6Q2Gnv  
    kfA%%A  
    U4zyhj  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 O&\;BF5:R  
    "2qp-'^[c  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 0V`0="rQ  
    1"~@UcJ  
    {b+!0[  
    |{Z?a^- NJ  
    4. 光滑结构的分析 A*~zdZ p  
    /_w oCLwQ#  
    |7UR_(}KC  
    ]X4A)%i  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Scs \nF2  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% aeE9dV~  
    0rA&_K[#-<  
    w]F(o  
    g;eMsoJG  
    5. 增加一个粗糙表面 )UZ 's>O  
    ShHm7+fV  
    eA#J7=eC  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 d^WVWk K  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 ^B> 4:+^  
    d5+ (@HSR  
    86@"BNnTh  
    m[Px|A5{  
    +@AN+!(  
    I6'U[)%  
    tX&Dum$  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 xAQ=oF +  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ezCsbV;. [  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 UFm E`|le  
    44mYs`]  
    VL&E2^*E  
    N 0&h5  
    6. 对衍射级次效率的影响 R.*KaCA  
    u0#q) L8  
    l)HF4#Bs  
    粗糙度参数: KE&Y~y8O\  
     最小特征尺寸:20nm n4qj"x Q  
     总的调制高度:200nm 6}n>Nb;L"  
     高度轮廓 +KrV!Taf  
    Mfuw y  
    Bj;Fy9[yb  
    b qEwi[`  
    g  O,X  
     效率 %#yCp2  
    W$v5o9\Px  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 <<@$0RW  
    >QU1_'1r  
    9L]x9lI;  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm sr sDnf  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 z#SBt`c  
    3 =KfNz_  
    }.$oZo9J  
    wH3FCfvm  
     效率 BPIp3i  
    959&I0=g"  
    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。 0:@:cz=#*  
    P'KaWu9z  
    粗糙度参数: b-@6w(j  
     最小特征尺寸:40nm lnEc5J@c>i  
     总调制高度:200nm 8h78Zb&[  
     高度轮廓 W0K&mBu  
    "/[-U;ck  
    a9(1 6k  
    8tK8|t5+  
     效率 PBTGN;y  
    nG1 mx/w  
    #^" \WG7{  
    #'mb9GWD3  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 7,d^?.~S  
    KCGs*kp>  
    sf2_x>U1  
    粗糙度参数: r3mB"("Z'  
     最小特征尺寸:40nm qDxz`}Ly=  
     全高度调制:400nm 3o%JJIn&  
     高度轮廓 jW}n6w5  
    E%:!* 9  
    R)?K+cJ%  
     效率 `Yn^ -W  
    )Mx[;IwE  
    MGCwT@P  
    KwlN  
    >&f .^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。 R|Z$aHQ  
    7v}4 Pl,$4  
    7. 总结 .Kv>*__-Q  
     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)。 #r `hK)  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 SXSH9;j  
     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。 Ua#*kTF  
     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。 9 %4Pt=v~d  
    9t(B{S  
    Oj:O-PtN2  
    QQ:2987619807
    6d&BN7B  
     
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