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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。 ?-OPX_i_  
    ' )-M\'S$E  
    1. 建模任务 S'U@X  
    V8-h%|$p3W  
    NQ|xM"MqD  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 r7]"?#  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 2X88:  
    |<`.fOxJP  
    2. 建模任务:正弦光栅 |xr\H8:(!  
    -$<O\5cAQ  
    x-z方向(截面视图) 9 L?;FY)_  
    7OVbP%n)d2  
    m"-[".-l-  
    光栅参数 XM|%^ry  
     周期:0.908um ,WWj-X|+=  
     高度:1.15um h:/1X' 3d  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) /^#G0f*N  
    oc{EuW{Ag  
    3. 建模任务 O'NW Ebl/  
    R^MiP|?ZH  
    99OD= pxQ  
    ~S; Z\  
    *~z#.63oZ  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 #\4 b:dv  
    jU=<r  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 wk\L*\@Y}  
    {SG>'KXZ  
    F6S~$<  
    49 }{R/:  
    4. 光滑结构的分析 b X)|MiWI  
    jN/C'\Q L  
    )%Y IGV;&  
    MZ#T^Y  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 V*65b(q)  
     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% ^m7~:=K7WG  
    59B&2861  
    r$nkU4N'  
    7w58L:)B.  
    5. 增加一个粗糙表面 $zkH|] zZ  
    u/AT-e r;  
    ~U}Mv{ y  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 m-1?\bs  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 <%bw/  
    45}v^|Je\  
    gs`^~iD]m  
    V`fL%du,3  
    }uX|5&=~f  
    FWPW/oC  
    A%ywj'|z  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 zTCP )x  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 s` >H  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 3;$bS<>  
    !Qu PG/=X  
    y7zkAXhJ  
    <fM>Yi5  
    6. 对衍射级次效率的影响  Iao[Pyk  
    f =_^>>.  
    RfbdBsL  
    粗糙度参数: DBbc|I/[l  
     最小特征尺寸:20nm VEh]p5D  
     总的调制高度:200nm (:$9%,x  
     高度轮廓 aIGn9:\  
    UR>_)*  
    gM_:l  
    zS% m_,t  
    b>q6:=((  
     效率 yMIT(  
    Hc!!tbBQ  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 ha'qIT 3&  
    hhq$g{+[  
    B!q?_[k,  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm ^!@*P,'I  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 #)i&DJ^Y  
    )|T`17-  
    \j:gr>4  
    I #l;~a<9z  
     效率 ABWb>EZ8  
    wr@GN8e`  
    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。 Pe,;MP\2  
    PHkDb/HIx|  
    粗糙度参数: 3}M \c)  
     最小特征尺寸:40nm 3bH5C3(u  
     总调制高度:200nm >6K4b/.5w  
     高度轮廓  M]0^ind  
    QV)}3pW  
    FrR9{YTA .  
    ~x+Ykq0  
     效率 T#e4": A&x  
    B/u*<k4  
    7ti<  
    ]S]"`;Wh  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 a#R %8)  
    {_ 6t4h}  
    LY1KQuY  
    粗糙度参数: =|# w.(3y  
     最小特征尺寸:40nm W%zmD Hk~  
     全高度调制:400nm 77_g}N  
     高度轮廓 H:E5xz3VQ  
    :xN8R^(  
    Uf[T_  
     效率 U$@83?O{iM  
    BGA%"b  
    RR'(9QJ$  
    {*nEKPq(_*  
    X o_] v  
     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。 zK /f$}  
    Z_jn27AC  
    7. 总结 !Pe1o-O  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 y$v@wb5  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 P[1m0!,B  
     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。 As p8qHS  
     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。 E.4n}s  
    IKtiR8  
    FB.!`%{  
    QQ:2987619807
    ${CYDD"mdy  
     
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