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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。 _KkP{g,Y  
    {-%8RSK=<  
    1. 建模任务 {<?8Y  
    Ys&)5j-  
    yT~x7,  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 %joL}f[  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 xErb11  
    Z[eWey_  
    2. 建模任务:正弦光栅 'g3T'2"`5  
    q%dbx:y#  
    x-z方向(截面视图) l,zhBnD  
    -Zp BYX5e_  
    ,i8%qm8  
    光栅参数 yrd1J$  
     周期:0.908um ZDov2W  
     高度:1.15um tBX71d T  
    (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) (t@ :dW  
    o$rF-?  
    3. 建模任务  Lw%_xRn)  
    TwI'XMO;A  
    kg\8 (@h]  
    8m=O408Q  
    `csZ*$7  
    VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 "F6gV;{Bt  
    #<EYO  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 *[|+5LVn  
    |(.%`BTD  
    b6p'%;Y/  
    m^=El7+  
    4. 光滑结构的分析 '4Fwh]Ee  
    ,>8w|951'  
    n?;rWq"  
    F=e-jKogK  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 QR_h#N2h  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% u05Yy&(f  
    ;{q*  
     ?r@^9  
    =I@I  
    5. 增加一个粗糙表面 aB?usVoS  
    j<k6z   
    D W^Zuu/)  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 )*S:C   
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 %:zu68Q[  
    %OHZOs  
    /zoy,t-i  
    /-G_0 A2wF  
    o. ;Vrc  
    V)N{Fr)&  
    "H<us?r{  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 7CvBE;i  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 "WUS?Q  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 zsJermF,O  
    _B&Lyg !J  
    %yu =,J j  
    F= %A9b_a  
    6. 对衍射级次效率的影响 e,MsF4'  
    -Ou.C7ol  
    +yHz7^6-5  
    粗糙度参数: 3RT\G0?8f  
     最小特征尺寸:20nm stBe ^C  
     总的调制高度:200nm H(rD*R[  
     高度轮廓 )1KyUQ\e  
    ii-AE L  
    ~rJG4U  
    #mA(x@:*  
    F_jHi0A  
     效率 ;%B9mM#p~  
    y,3ZdY"  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 -p.\fvip  
    UNff &E-  
    c$%*p (zY  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm n=vDEX:'  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 mpMAhm:  
    Wi'}d6c  
    ;ryNfP%  
    $?G@ijk,  
     效率 ?(R3%fU  
    -` U |5  
    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。 '2H?c<Y3  
    O'mcN*  
    粗糙度参数: ]f0'YLG  
     最小特征尺寸:40nm c{BAQZVc  
     总调制高度:200nm czuIs|_K*  
     高度轮廓 +*:mKx@Nw  
    hx$61 E=  
    1x:W 3.  
    jTvcKm|q  
     效率 >8>!wi9U  
    Cp6S2v I  
    < $0is:]  
    |Ev|A9J!  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 q[,p#uJ]  
    '|[V}K5m/f  
    , ~O>8VbF  
    粗糙度参数: ;7QXs39S  
     最小特征尺寸:40nm fY[Fwjj3  
     全高度调制:400nm Z~~6y6p  
     高度轮廓 HcsV q+  
    W2 -%/  
    hul,Yd) Z  
     效率 Q&eyqk   
    )8@-  
    Z8 #nu  
    dFy$w=  
    4,I,f>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。 )4L2&e`k)(  
    lFnls6dp  
    7. 总结 ub-3/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)。 wtTy(j,9  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 QnWE;zN[7A  
     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。 ga 5Q  
     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。 g"m' C6;  
    V]F D'XAl  
    79v+ze  
    QQ:2987619807
    l{{,D57J  
     
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