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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。 :k/Xt$`  
    rR.It,,  
    1. 建模任务 92DM1~ *  
    Ym6d'd<9(  
    .hat!Tt9  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Yb+A{`  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 T0w_d_aS  
    >c,s}HJ  
    2. 建模任务:正弦光栅 v=N?(6T  
    *HKw;I   
    x-z方向(截面视图) ]b4IO4T  
    "bo0O7InOV  
    P"w\hF  
    光栅参数 \]9)%3I  
     周期:0.908um 1)(>'pY  
     高度:1.15um E8# >k  
    (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) @ma(py  
    rpT.n-H>%A  
    3. 建模任务 bU! v  
    79h~w{IT@  
    L!fTYX#K]  
    ]i*ucW4  
    eTuqK23  
    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。 $m4-^=  
    )j_El ]?  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 W:d p(,L  
    iQ)ydY a  
    ||Zup\QB  
    [oLV,O|s|j  
    4. 光滑结构的分析 MYAt4cHc2  
    WTvUz.Et  
    5>x_G#W  
    k +-w%  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 `geHSx_  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% TekUY m!G  
    #4^d#Gj  
    >@YefNX6  
    L:G#>  
    5. 增加一个粗糙表面 iod%YjZu  
    7>E.0DP  
    AcH-TIgM/  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 Gt`7i(  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 "j^i6RS  
    L|=5jn9 :  
    f`9Mcli !  
    wcGK *sWG-  
    jj5S+ >4  
    G7%bY  
    ++0)KSvw  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 F-yY(b]$  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 /A=w`[<  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 r"7n2   
    Kgbm/L0XR*  
    Luq4q95]  
    AYts &+  
    6. 对衍射级次效率的影响 @A/k"Ax{r  
    ?8b19DMK6  
    yeo&Qz2vU  
    粗糙度参数: U ZM #O  
     最小特征尺寸:20nm Fhoyji4  
     总的调制高度:200nm 8t-GsjHb  
     高度轮廓 oaoTd$/5  
    =CX1jrLZ  
    +&EXTZ@o  
    @AsJnf$y  
    V>Wk\'h  
     效率 *ukyQZ9  
    V2MOD{Maat  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 zzqJeIS  
    25^?|9o7  
    _fGTTw(  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm x]~TGzS  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Wa_qD  
    pfA6?tP`  
    TCtZ2 <'  
    UX 1 )((  
     效率 O7K.\  
    r"h;JC/&<T  
    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。 kB\{1;  
    /ZLY@&M  
    粗糙度参数: e[S`Dm"i)'  
     最小特征尺寸:40nm p?@ %/!S  
     总调制高度:200nm 'rQ"Dc1D  
     高度轮廓 ' W/M>!X  
    "q@m6fs  
    MK$u }G  
    .L'w/"O  
     效率 8[^'PIz  
    i!wU8 @  
    }aCa2%  
    F L0uY0K  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 7nZPh3%  
    gv#\}/->4  
    sV^:u^  
    粗糙度参数: /zn=AAYb  
     最小特征尺寸:40nm d:H'[l.F%  
     全高度调制:400nm JzHG5nmB  
     高度轮廓 [}RoZB&I  
    1J@Iekat  
    2z.ot'  
     效率 2Xb, i  
    ]S|FK>U[  
    0c_xPBbB+  
    :|7#D,2  
    5=dL`  
     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-2k<#^r  
    d|`Ll  
    7. 总结 8a)AuAi?!  
     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)。 enoj4g7em^  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 "tK%]c d-  
     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。 En5oi  
     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。 %x)b Z=An  
    WWT1= #"  
    f0<zK !  
    QQ:2987619807
    /@os*c|je  
     
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