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    [技术]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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    离线infotek
     
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-11-23
    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。 ]EUQMyR  
    rq Uk_|Xa  
    1. 建模任务 l;&kX6 w  
    )jt?X}  
    e Qk5:{[  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 !w@i,zqu  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 C\vOxBAB  
    Qpj[]c5  
    2. 建模任务:正弦光栅 mlUj%:Gm#  
    rl&.|;5uH;  
    x-z方向(截面视图) Q04 `+Vr  
    4%|r$E/TQ  
    71ab&V il  
    光栅参数  q*C-DiV  
     周期:0.908um t* p%!xsH  
     高度:1.15um GV28&!4sS  
    (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) ]!N=Z }LD  
    |`s:&<W+kp  
    3. 建模任务 r. (}  
    -t>"s'kv  
    #!%zf{(C+  
    _OS,zZ0  
    (ss,x CF  
    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。 Bu+?N%CBi  
    ULgp]IS  
     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。 wXKt)3dmu  
    MZB}O" r  
    ckv8QAm  
    H SGz-  
    4. 光滑结构的分析 s&<76kwl  
    $<Y%4LI  
    3-)}.8F  
    e&Q w\Ze  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 <"xqt7f  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% m~fDDQs  
    c@)?V>oe  
    u8`S*i/)m  
    &-X51O C  
    5. 增加一个粗糙表面 065=I+Vo  
    yy&L&v'  
    +P,ic*Kq*  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 A wk1d  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 t}?-ao  
    -P&uY`  
    R,=8)OI2  
    bNiJ"k<pN  
    %6m' |(-  
    E*fa&G~s )  
    o^//|]H3Y  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 j]]5&u/l  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 pG"h ZB3)  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 @$ lX%p>  
    V0&7MY*  
    &GvSgdttv  
    H@~tJ\L  
    6. 对衍射级次效率的影响 fX6pW%Q'6  
    m_BpY9c]5  
    LU`)  
    粗糙度参数: &-JIXVd*R  
     最小特征尺寸:20nm -1`}|t;  
     总的调制高度:200nm 51H6 W/$  
     高度轮廓 : yq2 XE%r  
    q;IuV&B  
    V[kn'QkWv  
    81(\8#./  
    lA;^c)  
     效率 ?~#[ cx  
    8Q{9AoQ3'  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 5MZv!N   
    o{n#f?EA  
    s*Z yr%R  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm T4gfQ6#  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 B4+c3M\$V  
    D`X<b4e8/  
    8}4.x3uw  
    pY&dw4V  
     效率 R!WDQGR(2  
    d{@'&?tj  
    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。 JP {`^c  
    @\xEK5SG  
    粗糙度参数: 8x7TK2r  
     最小特征尺寸:40nm LTH, a?lD  
     总调制高度:200nm XFl&(I4tB  
     高度轮廓 hE'7M;  
    oWi#?'  
    @,6*yyO  
    #UI`+2w  
     效率 IB 4L(n1  
    )FIFf;r  
    O#C0~U]dDW  
    ,@ f|t&  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 j]5e$e{  
    $vYy19z  
    0b8=94a{>  
    粗糙度参数: v$(Z}Hg  
     最小特征尺寸:40nm es.Y  
     全高度调制:400nm DAORfFG74  
     高度轮廓 B> \q!dX3  
     CWYOzqf  
    7v0VZ(UR  
     效率 I69Z'}+qz  
    MTgf.  
    D+jvF  
    wc"~8Ah  
    R$`&g@P="  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 ?A r}QN  
    b'R]DS{8  
    7. 总结 NE) w$>0M  
     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)。 :J2^Y4l2  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 XH/!A`ZK  
     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。 VsK8:[Al  
     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。
    Jcs /i  
     
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    离线ding_snoe
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    只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-23
    经典,学下。。。,,