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受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析
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[技术]
受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析
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楼主
发表于: 2021-11-23
该案例介绍了一个正弦
光栅
的
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。
kZ[E493bV
ZvkO#j
1. 建模任务
=eDVgOZ)
{Tm31f(oD
5WP)na6"
一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和
优化
。
E/Q[J.$o
对于该仿真,采用傅里叶模态法。
MkRRBvk
(VI4kRj
2. 建模任务:正弦光栅
:;#^h]Q
lN<vu#
x-z方向(截面视图)
O< v0{z09*
'hf#Q9W5
Xat>d>nJ]
光栅
参数
:
K pDK Ii
周期:0.908um
nVoL7ew+
高度:1.15um
(OLj E]9;
(这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341)
Eh^c4x
@>}!g9c
3. 建模任务
h#dp_#
~Y7>P$G)
fZw/kjx@
8d?r )/~
l~b# Y&
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。
x"9`w42\r
><V<}&:y$(
利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。
QbjO*:c4
}F!tM"X\
~2PD%+e7]
*'H0%GM
4. 光滑结构的分析
> r1cW7
S~()A*5
eS-akx^@
|L[/]@|
计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。
L{1MyR7`I+
对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32%
6|:K1bI)
!k@(}CN_*
hGh91c;4
{P')$f)
5. 增加一个粗糙表面
e0;0 X7
3w!8PPl
D=1:-aLP7
VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。
hhWIwR
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。
RwKnNIp
u+EZ"p;o
lldNIL6B%
jKr\mb
eF-U 1ZJT
CCDU5l$$
B703{k
该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。
Yo%ph%e
第一个重要的
物理
参数称为”最小特征尺寸”。
Fz11/sKz
第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。
QNbV=*F?
{ooztC
6 &Lr/J76
0:I[;Qt
6. 对衍射级次效率的影响
S^s|/!>
)_n=it$
~Uw;6VXV1
粗糙度参数:
-\<\OV:c*
最小特征尺寸:20nm
bog3=Ig-
总的调制高度:200nm
"UX/yLc3(
高度轮廓
&NKb},~
3iM7c.f*/
P{,A% t
s<>d&W 0=
}7*|s+F(f
效率
O!!N@Q2g
N TcojA{V$
粗糙表面对效率仅有微弱的影响
NX4G;+6
*8r^!(Kj
&V|kv"Wwj
粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm
B"YN+So
总调制高度:400nm 高度轮廓
ZIN1y;dJ
cJerYRjsL
Fr~\ZL
[tT_ z<e`
效率
R_D&"&
~&?57Sw*m
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。
5dGfO:Dy_
\ZM5J
粗糙度参数:
LC4VlfU
最小特征尺寸:40nm
NN#k^[i1
总调制高度:200nm
qfG:vTm
高度轮廓
v%$l(
g$ HL::
p5jR;nOZ%l
\=D+7'3
效率
=igTY1|af
fF(AvMsO
gg.]\#3g
L[ZS17;*
更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。
S{?l/*Il*_
FShUw+y
:2H]DDg(
粗糙度参数:
e/cHH34
最小特征尺寸:40nm
l9C `:g
全高度调制:400nm
~r?tFE*+
高度轮廓
3b\s;!
i9Beap/t$
ysZ(*K n(?
效率
{ TI,|'>5[
w,X)g{^T
|{(JUXo6K
`*[\b9>
f,i2U|1pbj
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。
p7 !y#
C+P.7]?&