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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。 d/v{I  
    ~4"adOv  
    1. 建模任务 4&r[`gL  
    :"5i/Cx  
    ^vn8s~#  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 }rj.N98  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 yAy~|1}  
    EeIV6ug  
    2. 建模任务:正弦光栅 yH|[K=?S[  
    8`v+yHjG  
    x-z方向(截面视图) MRR5j;4GK  
    E2 Q[  
    FIL?nkYEO  
    光栅参数 Oh3AbpTT  
     周期:0.908um R9A8)dDz  
     高度:1.15um IDQ@h`"B  
    (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) $sTbFY  
    ;PCnEs  
    3. 建模任务 \T `InBbf  
    "1FPe63\*O  
    i ?&t@"'  
    m2F2  
    V(I!HT5.W  
    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。 5%BexIk  
    IFcxyp  
     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。 ROlef;/A  
    GvSSi'q~B  
    hiq7e*Nsb  
    dw#K!,g  
    4. 光滑结构的分析 `% IzW2v6  
    H .*:+  
    $&& mGD;?K  
    t2skg  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 i8iv{e2  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% %sxLxx_x!  
    sU!h^N$  
    }(k#,&Fv`  
    d3-F?i 5d  
    5. 增加一个粗糙表面 1/X@~  
    =r"-Pm{  
    ,cZhkXd  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 C))5,aX  
     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。 q.0Evr:  
    cq lA"Eof  
    K.)ionb  
    f++MH]I;  
    /kV3[Rw+  
    [Jv0^"]  
    JjA3G`m=  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 mApn[)?tv  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 FvYgpbEZ  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 [.J&@96,b  
     lS@0 $  
    \ #<.&`8B  
    i7$4i|  
    6. 对衍射级次效率的影响 W>f q 9  
    !d nCrR  
    er@"4R0  
    粗糙度参数: tfB}U.  
     最小特征尺寸:20nm X$*MxMNs  
     总的调制高度:200nm & -r^Q  
     高度轮廓 f>*T0"\c  
    7egE."  
    w`BY>Xft0  
    SeuC7!q{  
    xgDd5`W  
     效率 0s9-`nHen|  
    jfmHc(fX4  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 p7{2/m j  
    yS#)F.  
    42/MBP`\Y  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm z$g cK>@l  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 MB7UI8  
    X,5}i5'!  
    OBb m?`[  
    -e_91W I  
     效率 gB7kb$J  
    ))T@U?r  
    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。 ]MD,{T9l\>  
    UY>[  
    粗糙度参数: &f=O`*I'+!  
     最小特征尺寸:40nm 7gWT[  
     总调制高度:200nm Vz.G!*>Dg  
     高度轮廓 ML_$/  
    M)x6m|.=  
    e p jb  
    vHJOpQmt~  
     效率 _+!@c6k)ra  
    ./ ]xn  
    fe!eZiE  
    uzoI*aqk-s  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 zA%YaekJ  
    Cn"_x  
    1.9bU/X  
    粗糙度参数: `~w|Xz  
     最小特征尺寸:40nm GB%kxtGD;\  
     全高度调制:400nm q t(+X  
     高度轮廓 O]4v\~@-j  
    }_/]f!]  
    sX@}4[)<&  
     效率 RWg'W,v=!  
    ?rm3Iac0S  
    Ln'y 3~@  
    zqHG2:MN"  
     \gsJ1@  
     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。 zif&;)wV/  
    }/w]+f*  
    7. 总结 F50l->F2&  
     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)。 S j ly]  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。  -uKTEG[  
     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。 $u~*V  
     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。 &4O2uEW0  
    57fl<IM  
    PglSQ2P  
    QQ:2987619807
    #a`D6;  
     
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