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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。 i]6`LqlO  
    X\@C.H2ttY  
    1. 建模任务 ][9%Kl*%@p  
    'E/^8md>  
    X[PZg{   
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 QgU8 s'e  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 tG9BfGF  
    @` 1Ds  
    2. 建模任务:正弦光栅 -EkWs/'h  
    <SgM@0m  
    x-z方向(截面视图) ktFhc3);!  
    \Zqng  
    [<g?WPCcC  
    光栅参数 c#Sa]n  
     周期:0.908um .!$*:4ok  
     高度:1.15um gcPTLh[^Er  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) LcSX *MC  
    zQ@I}K t  
    3. 建模任务 aI6$?wus  
    T>x&T9  
    aJ-K?xQ  
    )z73-M V"  
    (e!0]Io@  
    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。 4cabP}gBk  
    5_I->-<  
     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。 4'`{H@]tb  
    l_P-j 96WD  
    #fM#p+v  
    m#PY,y  
    4. 光滑结构的分析 C&*oI =6  
    2 Ga7$q  
    !`g~F\l  
    1zm ulj%&  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 aY'C%^h]  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% 4)h]MOZ  
    B$ajK`x&I  
    trPAYa}W  
     FT#8L  
    5. 增加一个粗糙表面 ~]pE'\D7Ad  
    CFzNwgv]z  
    8/i!' 0r\  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 b J=Jg~&  
     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。 bJRN;g  
    h{HF8>u[  
    < Z{HX[y  
    \6E|pbJ}x  
    ej4W{IN~:  
    v(B<Nb  
    01r 8$+  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 I/d&G#:~  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 8jd;JPz@\  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 /<@SFF.  
    f,V<;s  
    *)ardZV${  
    WN{ 9  
    6. 对衍射级次效率的影响 4L ;% h  
    $@^pAP   
    Hyb3 ;yQ  
    粗糙度参数: \>jLRb|7Ts  
     最小特征尺寸:20nm MBt9SXM  
     总的调制高度:200nm "U!AlZ`g  
     高度轮廓 !V"<U2  
    )PG6gZYW  
    ?u/@PR\D  
    ]h>_\9qO  
    T&%ux=Jt  
     效率 A?CcHw rT  
    Bt> }rYz1  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 r"``QmM  
    ';TT4$(m  
    #w,Dwy  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm aGJC1x  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 @ zs'Y8  
    p<TpK )  
    OTGofd2zf  
    DF1I[b=]  
     效率 {;N,t]>8M  
    9:ze{ c $  
    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。 -~v|Rt  
    S0~2{ G"v  
    粗糙度参数: 0~ZFv Wv  
     最小特征尺寸:40nm biSz?DJ>  
     总调制高度:200nm W%T>SpFl  
     高度轮廓 jX3,c%aQ5e  
    2"Ecd  
    q*F{/N **  
    q#vQv 5  
     效率 lDOCmdt@N  
    7![,Q~Fy  
    rM .|1(u  
    G?E oPh^m  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 n#q<`}u,  
    a= DcZ_M  
    l^|UCgRn  
    粗糙度参数: P%{^i]  
     最小特征尺寸:40nm >#hO).`C  
     全高度调制:400nm NWM8[dI  
     高度轮廓 k.uMp<)D  
    cW i}V  
    `D=S{   
     效率 V}dJ.I /#  
    =x<ge_Y  
    RoU55mL  
    A%`[mc]4#  
    (iL|Sq&}b  
     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。 H *[_cqnv  
    Qp/QaVQ+  
    7. 总结 t.laO. 3  
     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)。 ?Lyxw]  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 &?q/1vLa  
     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。 B[V+ND'(  
     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。 &;+ -?k|  
    LL2=&VK  
    +6';1Nb@  
    QQ:2987619807
    +pR[U4$  
     
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