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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。 "w7:{E5e  
    vR`KRI`{  
    1. 建模任务 ,*bxNs'/  
    jwE<}y I  
    mqE&phF,  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 Y- w5S|!  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 z#-&MJ  
    9w AP%xh  
    2. 建模任务:正弦光栅 ~E`l4'g?  
    ricDP 9#a  
    x-z方向(截面视图) +^"|FtKhE  
    h<QXr'4+  
    jUfc&bi3  
    光栅参数 sB"]R%`_  
     周期:0.908um ,v^it+Jc'  
     高度:1.15um  M,6AD]  
    (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) [}VEDx  
    6DExsB~@  
    3. 建模任务 [qb#>P2G3  
    vu*08<M~i|  
    \C>I6{  
    t[DXG2&  
    H- S28%.  
    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。 9EH%[wfv  
    .vb*|So  
     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。 3|~(9b{+  
    apYf,"|9  
    LS \4y&J40  
    IYrO;GQ  
    4. 光滑结构的分析 O!|:ZMjF  
    {j(,Q qB;f  
    k!! o!rBS  
    #2`tsZ]=I  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 LUCpZ3F1  
     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% ^h' wZ7-\  
    .]jKuTC\<  
    J M`uIVnNA  
    XCk \#(VSE  
    5. 增加一个粗糙表面 @F=4B0=  
    u'iOa  
    le1'r>E$  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 T}zOM%]]  
     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。 oinF<-(  
    z:acrQwJ?1  
    \BS^="AcpP  
    L >xN7N3&m  
    jaDZPX-yS  
    hd '!f  
    ;[*7UE+#7  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 +p_SKk!%+  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 PDtaL  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Ldig/:  
    ?6a:!^eL  
    sKNN ahGjh  
    C:H9C  
    6. 对衍射级次效率的影响 |)0kvf?  
    I|08[ mO  
    o^lKM?t  
    粗糙度参数: i)eub`uMy  
     最小特征尺寸:20nm S=o Ab&  
     总的调制高度:200nm F_@PSA+  
     高度轮廓 P=eL24j  
    |>d5 6  
    ) |*HkdF`  
    l0]zZcpt  
    BE:GB?XBH  
     效率 rrmr#a  
    ``0knr <  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 RW%e%  
    Vo%@bj~>  
    F2lTDuk>C  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm &;*jMu6  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 pOx0f;'G+  
    D4[t@*m>7  
    c"6<p5j!  
    v=@Z,-  
     效率 cO_En`F  
    bT0CQ_g21  
    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。 / bfLox  
    t13wQ t  
    粗糙度参数: TLw.rEN!;  
     最小特征尺寸:40nm P>Pw;[b>O  
     总调制高度:200nm D1#fy=u69|  
     高度轮廓 UoBmS 5  
    qVE6ROSh  
    uq{w1O5  
    jDOB (fE  
     效率 wwk=*X-8  
    [gx6e 44  
    ?/5WM%  
    9qIjs$g  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 &n91f  
    eM{,B  
    ~X)Aw 3}F  
    粗糙度参数: Xw_AZ-|1D  
     最小特征尺寸:40nm &O7]e3Ej  
     全高度调制:400nm 2E;UHR  
     高度轮廓 tg.[.v Ks  
    {OH "d  
    T}M!A|   
     效率 A )tGB&  
    fH}#.vy  
    LJ\uRfs  
    9jBP|I{xI  
    W&T -E,  
     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。 8t25wPlx  
    !EB<e5}8wK  
    7. 总结 ViKN|W >T  
     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)。 6Q"fRXM   
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 P uYAoKG  
     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。  dtTQY  
     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。 F-D9nI4{X  
    A]c'`Nf  
    wxS.!9K  
    QQ:2987619807
    }%x2Z{VF  
     
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