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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\BJs@-  
    !iA 3\Ai"  
    1. 建模任务 (hNTr(z  
    M<^]Ywq*p  
    cWjb149@)  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 7rQwn2XD{  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 m0QE S  
    k>E^FB=  
    2. 建模任务:正弦光栅 a?jUm.  
    JJ_b{ao<  
    x-z方向(截面视图) ~k\Dde  
    \~ m\pf?  
    /N= }wC  
    光栅参数 (VD Y]Q)  
     周期:0.908um lC/1,Z/M  
     高度:1.15um 5;'(^z-bL  
    (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) ]8q#@%v }  
    ~hD!{([  
    3. 建模任务 x1]J  
    O+x"c3@Z)D  
    0DtewN{Z  
    F-AU'o *  
    oC ?UGY~xL  
    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。 j5m KJC  
    +7\$wc_1I@  
     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。 -p.c8B  
    XSk*w'xO  
    z^lcc7  
    ,ZGU\t  
    4. 光滑结构的分析 L$L/5/  
    4`yE'%6.}  
    C7*n<+e  
    8tfM,.]_i  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 GDF/0-/Z  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% M[  {O%!  
    "DaE(S&  
    @k=UB&?I  
    lXtsnQOOK  
    5. 增加一个粗糙表面 u7&q(Z&&O  
    &Va="HNKt  
    I3gl+)Q  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 q QcQnd2K  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 e"oTlB  
    o|:c{pwq  
    dG&^M ".(  
    '0-YFx'U0V  
    u mT *  
    Gj_7wP$  
    'oKen!?A  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 D:] QBA)C  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Su/8P[q_  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 n6AA%? 5  
    _'8P8 T&  
    IG+g7kDCY  
    QC,fyw\  
    6. 对衍射级次效率的影响 _(zZrUHB  
    xU/7}='T  
    {FQ@eeU  
    粗糙度参数: =yF]#>Ah  
     最小特征尺寸:20nm oyB gF\  
     总的调制高度:200nm gY'-C  
     高度轮廓 *\.8*6*$!  
    xKR\w!+Z'  
    AH{#RD  
    '-U&S  
    SR$ 'JGfp  
     效率 InI>So%e|<  
    r<$o [,W  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 !4-4i  
    (C;Q<  
    w73?E#8  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm #x qiGK  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 [#=IKsO'R6  
    ]A ;.}1'  
    O8 OAXRt/Y  
    9tX+n{i  
     效率 5JHWt<n{P  
    +4$][3.  
    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。 mC0_rN^Aj  
    WBD?|Ss  
    粗糙度参数: f8 BZkh  
     最小特征尺寸:40nm v,C~5J3h)  
     总调制高度:200nm Sn S$5o  
     高度轮廓 6P3h955c  
    ZIKSHC9  
    jDb"|l  
    WkiPrQ0]:  
     效率 TjDtNE  
    o\F>K'  
    /GVjesN  
    PB *v45  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 m/Erw"Z  
    p}3` "L=  
    Uks%Mo9on  
    粗糙度参数: [YP{%1*RM  
     最小特征尺寸:40nm $ay!'MK0d  
     全高度调制:400nm `Xz!apA  
     高度轮廓 C1'y6{,@  
    6DU~6c=)  
    *|<T@BXn  
     效率 4(*PM&'R  
    ; PncJe5x  
    e!PB3I  
    %&_^I*  
    w >2sr^!y  
     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。 .X qeO@z  
    +%v1X&_\  
    7. 总结 Unv'm5/L  
     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)。 #|4G,!  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 7O'.KoMw  
     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。 $[}EV(#y  
     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。 gyMHC{l/B  
    ~Th,<w*o  
    p U9 .#O  
    QQ:2987619807
    ;p2b^q'  
     
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