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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。 _8pkejg  
    lkWeQ)V  
    1. 建模任务 dzNaow*0&V  
    R 4QwWSBJ  
    a 8hv.43  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 rI66frbj  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 lEb R)B,  
    `[` *@O(y  
    2. 建模任务:正弦光栅 .Xz"NyW  
    I u~aTgHX%  
    x-z方向(截面视图) %802H%+  
    zHc4e   
    b;`#Sea  
    光栅参数 ?Gv!d  
     周期:0.908um I cA\3j  
     高度:1.15um \]#;!6ge  
    (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) C\ 2 >7  
    p9}c6{Wp  
    3. 建模任务 _E<O+leWf  
    dms:i)L2  
    WlRZ|.  
    VBsFT2XiL  
    l^y?L4hg)  
    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。 UNcJ=   
    9Glfi@.  
     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。 "ko?att~  
    ]G o~]7(5|  
    tTh;.88Z{  
    &B7+>Ix,  
    4. 光滑结构的分析 (T#(A4:6S  
    0e:QuV2X  
    ]7R&m)16  
    (VXx G/E3  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 %)hIpxOrX  
     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% b}?@syy8  
    U>B5LU9&  
    &~JfDe9IS  
    + yP[(b/  
    5. 增加一个粗糙表面 ~)m t&   
    >7(~'#x8A"  
    C(1A8  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 wI]R+.  
     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。 s8yTK2v2\  
    Wh'_ slDH+  
    q~' K9  
    #9hXZr/8  
    gQpD]p%k  
    <&Y}j&(  
    e<O;pM:  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 rb}wv16?  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 cH*/zNp  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 Xm^h5jAr  
    $6&GAJe  
    I bv_D$cT  
    Th;gps%b  
    6. 对衍射级次效率的影响 K,C $J I  
    k.=S+#"}  
    ~q]|pD"\K|  
    粗糙度参数: 1l|A[ G  
     最小特征尺寸:20nm AR+\uD=\I-  
     总的调制高度:200nm U3|&Jee  
     高度轮廓 C>`.J_N  
    w1"gl0ga$  
    :U-US|)(2  
    rm)SfT<  
    ?;r8SowZ7  
     效率 {sfmWVp  
    QC\g%MVG  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 \A3>c|  
    spSN6 .j  
    9?l?G GmQ  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm +zVcOS*-  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 4Fr7jD,#k  
    EDgob^>  
    RZ<+AX9R  
    j_6`s!Yw  
     效率 ]lB3qEn<  
    B~_,>WG  
    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。 z"s%#/#  
    1W}nYU  
    粗糙度参数: %];h|[ax]  
     最小特征尺寸:40nm .cH{WZ  
     总调制高度:200nm q(jkit~`A  
     高度轮廓 9#EHXgz  
    ?LV-W  
    <9d-Hz  
    !}L~@[v,uL  
     效率 }W__ffH  
    ,>QMyI hv  
    )4'x7Qg/  
    M8#*zCp{5  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 * Y%<b86U  
    :p\(y  
    2<6`TA*m  
    粗糙度参数: |Uy e>%*}4  
     最小特征尺寸:40nm Ha=_u+@  
     全高度调制:400nm u6iU[5  
     高度轮廓 >2|[EZ  
    ]8xc?*i8  
    6=G~6Qu  
     效率 ,N@Yk.  
    ~|r'2V*  
    ]< s\V-y  
    uXG`6|?  
    Hyq@O 8  
     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。 JGk3 b=K  
    5q(]1|Se i  
    7. 总结 J8u{K.( *7  
     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)。 qLQ <1>u  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 o[bE  
     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。 t g KG&  
     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。 n*vTVt)dJ  
    ~|y^\U@  
    tb:,Uf>E  
    QQ:2987619807
    7xv4E<r2  
     
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