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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。 M`Y~IG}  
    lp!@uoN^T  
    1. 建模任务 #2_phm'  
    qK.8^{b  
    H:,rNaz7D^  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 !(uyqplTk  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 V2i*PK X  
    lY.FmF}k  
    2. 建模任务:正弦光栅 G0CmY43  
    B\KvKT|\  
    x-z方向(截面视图) WkXa%OZ  
    -AD3Pd|Y[  
    Xy_+L_h^  
    光栅参数 _D$|lk-  
     周期:0.908um Eae]s8ek9  
     高度:1.15um EtcAU}9  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) @,i:fY  
    ~-A5h(  
    3. 建模任务 x}AWWmXv  
    e DX{}Dq(  
    z1T.\mzfX  
    (gvaYKvr  
    ::9U5E;!  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 <[8at6;  
    1 c3gHc7{t  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 rzLpVpTaz  
    c:>&Bg&,6T  
    8"N<g'Yl,  
    ,kpk XK  
    4. 光滑结构的分析 vbmi_[,U  
    >y(;k|-$  
    (pREo/T  
    jXSo{  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 A%k@75V@  
     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% 8JJqEkQ  
    +]Po!bN@@  
    Z8z.Xn  
    S'9T>&<Kn  
    5. 增加一个粗糙表面 `rbTB3?  
     J5*krH2i  
    Eu l,1yR  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 % E3  
     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。 Ldf<  
    yS@c2I602  
    }NMA($@A  
    g"`BNI]Qp  
    (5cc{zKtR  
    pBL,kqYNA>  
    qTj7mUk  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 Xg^`fRg =T  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ; "ux{ .  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 P5P:_hr  
    K;k_MA310  
    plh.-"   
    ?k TVC  
    6. 对衍射级次效率的影响 z4HIDb  
    "|{ NRIE  
    g1@zk $  
    粗糙度参数: dPc*!xrq  
     最小特征尺寸:20nm f<=<:+  
     总的调制高度:200nm s+#gH@c  
     高度轮廓 Xx~OZ^t&Vn  
    n!2"pRIi  
    6y)TXp  
    V: fz  
    ?T3zA2  
     效率 "T=Z/@Vy  
    e=<knKc Q  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ^HgQ"dD <  
    tSaLR90Y6  
    @%d g0F}h  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ",!#7h  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 ?3D|{  
    ~Z9Eb|B  
    NoTEbFrV  
    wN>k&J  
     效率 cY8X A6  
    ea kj>7\s  
    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。 m2F2  
    V(I!HT5.W  
    粗糙度参数: 5%BexIk  
     最小特征尺寸:40nm IFcxyp  
     总调制高度:200nm ROlef;/A  
     高度轮廓  J -tOO  
    %X7R_>.   
    5\gL+ qM0  
    9>yLSM,!rS  
     效率 N[~{'i  
    +;^Ux W  
    x)N$.7'9OJ  
    H=Scrvfx  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 I@Pp[AyG  
    " !F)K  
    4Vl_vTz{i  
    粗糙度参数: @ x_.  
     最小特征尺寸:40nm B~+3<#B  
     全高度调制:400nm t5t,(^;f  
     高度轮廓 kW#,o9f\  
    5$f vI#NO<  
    R % [ZQ K  
     效率 7=i8$v&GX  
    zx` %)r  
    yHhx- `  
    =^8*]/k  
    701a%Jq_2  
     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。 2-!OflkoM0  
    <7'`N\a  
    7. 总结 mN^w?R41m  
     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)。 p7et>;WRx  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 0U|t@&q  
     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。 1(%9)).K  
     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。 ?YE'J~0A6  
    \WS2g"(  
    ]Z\Z_t  
    QQ:2987619807
    #&zM.O1Q  
     
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