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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。 EYj2h .k  
    p!5JO4F$  
    1. 建模任务 a!]QD`  
    3lEU$)QA3  
    5~TA(cb5  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 4Og GZ  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 ${H&Q*  
    UyfIAC$S  
    2. 建模任务:正弦光栅 RwLdV+2\R`  
    }qX&*DU_@  
    x-z方向(截面视图) 9YsO+7[  
    %>}7 $Y%  
    |gxB; GG  
    光栅参数 mI*>7?  
     周期:0.908um -D':7!@  
     高度:1.15um (N>ew)Ke  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) ]d;/6R+Vs  
    ,oVBgCf  
    3. 建模任务 E;e2{@SX2K  
    FbT&w4Um=  
    nylIP */  
    %LaC$w_X  
    [ ESQD5&  
    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。 zEL[%(fnc  
    3cQmxp2*  
     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。 ue2nfp  
    }U1{&4Ph  
    H[yLl v  
    yxq!. 72  
    4. 光滑结构的分析 /9^0YC;Y*  
    1;9E*=  
    :fQ*'m,  
    B_G7F[/K  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 QU;C*}0Zl  
     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% s,q!(\{Pv  
    B{u.Yc:  
    `I:,[3_/   
    Ss/="jC  
    5. 增加一个粗糙表面 eWs^[^c.<  
    /JY i^rZ  
    ?Qp_4<(5  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 O!yn `< l  
     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。 p ;01a  
    oW9rl]+  
    ]8z6gDp  
    tHo/uW_~I  
    cjpl_}'L:  
    YZJP7nN  
    )y Y;%  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 eW<hC (  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 Ct33S+y  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 =l_"M  
    M:M<bz Vu  
    ~hX'FV  
    9e6{(  
    6. 对衍射级次效率的影响 X28WQdP,7  
    $dUN+9  
    t:n|0G(  
    粗糙度参数: MM7gMAA.mz  
     最小特征尺寸:20nm Y'R1\Go-  
     总的调制高度:200nm tr+~@]I+  
     高度轮廓 <C xet~x  
    &"0[7zgYQz  
    j+_75t`AZ  
    (J#3+I  
    L0~O6*bk  
     效率 351'l7F\  
    |U0@(H  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 #$QY[rf=6  
    .;s4T?j@w  
    S?<Qa;  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm #d(r^U#I  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 EeJ] > 1  
    ,B!Qv3bn  
    =jh:0Q<43+  
    ["9$HL  
     效率 i>}z$'X  
    W1(zi P'6  
    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。 ay.IKBXc  
    zvj\n9H  
    粗糙度参数: fba3aId[  
     最小特征尺寸:40nm 'Mtu-\  
     总调制高度:200nm 2e=Hjf )  
     高度轮廓 \x}UjHYIc&  
    XjNu|H/  
    b.+\qaR  
    FT=>haN  
     效率 >Fh@:M7z  
    +J9lD`z  
    M IJ~j><L  
    ~Otf "<  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 `Ea3z~<7M  
    l|{<!7a  
    cCs:z   
    粗糙度参数: B*7o\~5  
     最小特征尺寸:40nm !NtY4O/  
     全高度调制:400nm 1F/&Y}X  
     高度轮廓 |Rc#Q<Vh|  
    )2S\:&x  
    "AVc^>  
     效率 <}%*4mv  
    D?R  z|  
    C/=ZNl9"fn  
    25r=Xv  
    EQ -\tWY  
     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。 3IIlAzne;  
    Sz&`=x#  
    7. 总结 Yaqim<j  
     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)。 Z)~ 2{)  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 &[uGfm+@  
     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。 so*7LM?ib>  
     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。 B=7L+6  
    c-F&4V  
    \kx9V|A'  
    QQ:2987619807
    e9hQJ 1{)x  
     
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