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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。 6`7tTn?n  
    .Sn{a }XP4  
    1. 建模任务 "5L?RkFi\  
    ZT@=d$Z&t  
    z &X l  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 *~g*J^R}  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 D h;5hu2"  
    _qR?5;v  
    2. 建模任务:正弦光栅 >G8I X^*sG  
    bS;_xDXd  
    x-z方向(截面视图) h$kz3r;b,"  
    lHtywZ@%3  
    *d jLf.I@  
    光栅参数 o_`6oC"s  
     周期:0.908um t 86w&  
     高度:1.15um '=vZAV`  
    (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) Dc@O Mr  
    sBB[u'h!  
    3. 建模任务 X+ITW#  
    'bJGQ[c  
    u+Ix''Fn#%  
    )I[f(f%W7  
    3nG.ah  
    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。 PkrVQH9^w  
    a51e~mg Z`  
     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。 2L1y4nnbwo  
    ns%gb!FBJX  
    . 2$J-<O  
    /^AH/,p  
    4. 光滑结构的分析 k7Bh[ ..!  
    %h@1lsm1+  
    g5@JA^\vZT  
    5aizWz  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 s-#EV  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% M i& ;1!bg  
    z )'9[t  
    V*b/N  
    oh< -&3Jn  
    5. 增加一个粗糙表面 P !i_?M  
    (O{OQk;CF  
    0TmEa59P  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 w2.] 3QAZ  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 -y-}g[`  
    VKl,m ;&N  
    /IWA U)A0  
    fgd2jr 3T  
    (DO'iCxlNh  
    OW@%H;b  
    g8N"-j&@  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 %`C*8fc&  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 UE'=9{o`  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 xT"V9t[f  
    RG{T\9]n  
    YbU8 xq  
    (U.Go/A#wE  
    6. 对衍射级次效率的影响 ?Z 2,?G  
    QFx3N%  
    =$J(]KPv!?  
    粗糙度参数: zbxW U]<S?  
     最小特征尺寸:20nm :|s8v2am  
     总的调制高度:200nm D6Ad "|Z  
     高度轮廓 vW=-RTRH  
    nZbI}kcm  
    8TFQ%jv  
    euB1}M  
    BuV71/Vb{Q  
     效率 J _O5^=BP  
    W^[FWFUTY  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 3:x(2 A  
    Q-w# !<L.  
    5)RZJrN]  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm `MVqd16Y  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 s$Y>nH~T  
    RE;A 0E_3  
    @GN2v,WA?  
    \EfX3ghPI  
     效率 KQPu9f9  
    /Sj~lHh  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 L[Vk6e  
    [h3xW  
    粗糙度参数: G\gjCp?!  
     最小特征尺寸:40nm |/gt;H~:  
     总调制高度:200nm E%`J =C}  
     高度轮廓 Bz ;r<Kn  
    Xfc$M(a K{  
    &'z_:Wm  
    zTg\\z;  
     效率 5.6tVr  
    yNns6  
    >s^$ -  
    >1s a*Wf  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 6HY): M&?  
    Wzl/ @CPM  
    QXkA%'@'  
    粗糙度参数: L0g+RohW  
     最小特征尺寸:40nm Bg~]u+c*  
     全高度调制:400nm uE's&H  
     高度轮廓 ^ j\LB23  
    gI^&z  
    ;R*-cm  
     效率 7S{qo&j'  
    D^6*Cwb  
    ~n]5iGz  
    EwPrh  
    *kLFs|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。 DU!T#H7  
    K{P-+(  
    7. 总结 $f =`fPo  
     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)。 !zE{`H a~  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 ; JkSZs3  
     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。 Yqs=jTq`{  
     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。 *igmi9A  
    Pm/<^z%  
    r{ R-X3s  
    QQ:2987619807
     vywB{%p  
     
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