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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^n  
    @D[+@N  
    1. 建模任务 w nBvJb]4l  
    LV ]10v6  
    q-^{2.ftcx  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 ?6"U('y>n  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 G5|nt#>  
    CE{2\0Q  
    2. 建模任务:正弦光栅 p+ReQ.5|  
    PE;<0Cz\  
    x-z方向(截面视图) m2~`EL>  
    <FR!x#!   
    #"oLz"{  
    光栅参数 d_:f-  
     周期:0.908um W)Mz1v #s  
     高度:1.15um +9]t]Vrw  
    (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) CqWO 0  
    )Ko~6.:5H  
    3. 建模任务 kbvF 9#  
    ;>/Mal  
    mb`h  
    L{1[:a)']B  
    5GPrZY"  
    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。 IRR b^Q6  
    CXGMc)#>f  
     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。 hKh ad8  
    @/N]_2@8;  
    ) iV^rLwL  
    ]N\D^`iQ  
    4. 光滑结构的分析 t%,:L.?J#  
    P}=n^*8(I  
    'Sgz\ =K  
    uMm`j?Y23q  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 {|0YcL  
     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% ci+a jON  
    /?j kVy*"  
    jq#`cay!  
    -ert42fN  
    5. 增加一个粗糙表面 00SS<iX  
    toU<InN  
    InRRcn(  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 }!r pH{y  
     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。 I d8MXdV  
    4Q1R:Ra  
    X%og}Cfi  
    7wY0JS$fz  
    iZ/iMDfC  
    [5!{>L`  
    4Wvefq"  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 `|&0j4(Pg  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 [ns==gDD  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 hAds15 %C  
    M17+F?27M  
    (+xT5 2  
    RZVZ#q(DU  
    6. 对衍射级次效率的影响 '"c`[L7Wn  
    <Mj{pN3  
    MOytxl:R  
    粗糙度参数: "1>w\21  
     最小特征尺寸:20nm Y~*aA&D  
     总的调制高度:200nm }Q\+w,pJgN  
     高度轮廓 u^Ktz DmL  
    `SZ-o{  
    -s)h ?D  
    -2u)orWP  
    1fM`n5?"  
     效率 j,9/eZRZ  
    Nw"?~"bo  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 n _x+xVi%  
    *)?'!  
    " &`>+Yw  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm '6g-]rE[  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Y]`o-dV  
    92C; a5s  
    6f t6;*,  
    .!+7|us8l\  
     效率 k}qCkm27  
    j0Cj&x%qF}  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 0`v-pL0|  
    %h,&ND  
    粗糙度参数: r XBC M  
     最小特征尺寸:40nm c4Q9foE   
     总调制高度:200nm &U`ug"/k  
     高度轮廓 !&.-{ _$  
    <dVJV?i;  
    mQSn*;9\T3  
    QUZ+#*:s  
     效率 'mm>E  
    1U^KN~!  
    A>mk0P)~Q  
    cF EO}  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Jf#-OlEQ  
    8<ev5af  
    fz8 41 <Y  
    粗糙度参数: VfDa>zV3  
     最小特征尺寸:40nm \L}7.fkb8  
     全高度调制:400nm f+1'Ah0'E  
     高度轮廓 vl+bc[ i~  
    5'V-Ly)*%  
    f<|*^+  
     效率 u]`0QxvZ  
    %BT]h3dcSS  
    C(z 'oi:f  
    ;R<V-gab  
    Bu?Qyz2O  
     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。 -II03 S1  
    vSv1FZu*  
    7. 总结 N_Zd.VnY  
     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)。 vg"*%K$a  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 p-w:l*-`  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 F ~7TE91C  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。 k{hNv|:,  
    tGbx/$Y   
    BJ'pe[Xa5  
    QQ:2987619807
    zKaj<Og  
     
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