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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。 nmI os]B  
    Xg+Eeg#  
    1. 建模任务 3!E*h0$}  
    K|JpkEw  
    ]@E_Hx{S  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 fA"N5qQI(  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 BfZAK0+*$  
    BUcPMF%\y:  
    2. 建模任务:正弦光栅 to9~l"n.s  
    E4;vC ?K{  
    x-z方向(截面视图) Y'-@O"pK  
    JSz;>  
    8@;|x2=y  
    光栅参数 )CgKZ"  
     周期:0.908um W^j;"qj  
     高度:1.15um j9Qd 45  
    (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) >YG1sMV-J  
    KnL-qc  
    3. 建模任务 #r5IwyL  
     NGQBOV  
    h-r\ 1{Q1]  
    )~W 35  
    SURbH;[   
    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。 oDz%K?29%  
    ]b5E_/P  
     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。 QuFzj`(  
    k;EG28   
    2@7f^be  
    =NJ:%kvF  
    4. 光滑结构的分析 kyV!ATL1F  
    >ZRCM  
    ]QM{aSvXA  
    2rxZN\gyL  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 =AaTn::e/  
     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% sKE7U>mz|  
    Ml-GAkgG  
    .`w[A  
    _#f+@)vR  
    5. 增加一个粗糙表面 ?a)X)#lQ  
    9gWR djK:  
    vP k\b 3E  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 YoC{ t&rY  
     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。 h\qQ%|X  
    6f=,$:S$  
    :vsBobiJ  
    1=U(ZX+u  
    6Bv!t2  
    pTzwyj!SD  
    B!PT|  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 W~" 'a9H/  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 +V2\hq[{  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 BH`%3Mw  
    K;ncviGu  
    a"ct"g=  
    b\{34z,  
    6. 对衍射级次效率的影响 QmHj=s:x\  
    $!?tJ@{  
    ;JpsRf!  
    粗糙度参数: -_%8Q#"  
     最小特征尺寸:20nm |gV$ks\<  
     总的调制高度:200nm HACY  
     高度轮廓 s)dL^lj;  
    jRn5)u  
    blVt:XS{,m  
    ;FQ<4PR$  
    k U75  
     效率 Q4;%[7LU  
    9` a1xnL  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 E \p Qh  
    # 1,"^k^  
    NA :_yA"  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm E*B6k!:  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 / 5\gP//9K  
    bUcEQGHcZ=  
    hXAgT!ZD  
    MbT;]Bo  
     效率 . X:  
    R5"5Z?'  
    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。 LMGo8%2I  
    +VSq[P  
    粗糙度参数: V/t/uNm  
     最小特征尺寸:40nm tyI !y~-z  
     总调制高度:200nm #7*{ $v  
     高度轮廓 _L^(CFE  
    Rfx}[!<{N  
    6x.ZS'y  
    w7#9t  
     效率 Xn%ty@8  
    Hxr)`i46  
    7Rq|N$y.3  
    #^>Md59N  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 !T|q/ri  
    prdc}~J8{  
    @CB&*VoB  
    粗糙度参数: i"_@iN0N  
     最小特征尺寸:40nm vyA `Z1  
     全高度调制:400nm E2nsBP=5C  
     高度轮廓 + g*s%^(E  
    /cXVJ(#j  
    au;ZAXM|  
     效率 o,q47W=7$  
    L|`(u  
    xb (Cd  
    $[6]Ly(F)  
    CG0jZB#u  
     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。 }o:sU^Pwa  
    9j8<Fs0M  
    7. 总结 tb1w 6jaU  
     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)。 vU9j|z  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 e h6\y7 9g  
     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。 \' Z^rjB  
     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。 !uc"|S?  
    |Bhj L,  
    JBK(N k  
    QQ:2987619807
    X4$86  
     
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