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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。 #+G2ZJxL|  
    `3KprpE8v  
    1. 建模任务 q  ha1b$  
    2I<T<hFW]  
    >KPJ74R  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 kA_ 3o)J  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 Z^l!y5s/H  
    5HN<*u%z  
    2. 建模任务:正弦光栅 $Da^z[8e  
    THp `!l  
    x-z方向(截面视图) |gz ,Ip{  
    B@=<'/S\7  
    E0Djo'64  
    光栅参数 12a #]E  
     周期:0.908um [ lW "M  
     高度:1.15um >N J$ac  
    (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) o;mIu#u  
    g@k9w{_  
    3. 建模任务 w!RH*S  
    \gkajY-?  
    l/^-:RRNKi  
    uH[0kh  
    ^j %UZ  
    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。 Yn>zR I  
    'qJ-eQ7e  
     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。 I={{VQ  
    ;%<4U^2  
    Ol[gck|~  
    O:)IRB3  
    4. 光滑结构的分析 &*aU2{,s,;  
    o3qv945  
    P{eRDQ=  
    J"rwWIxO*  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 #:|?t&On  
     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% l`&6W?C  
    WZ&@ JB  
    F*}Q^%  
    >EtP^Lu~f_  
    5. 增加一个粗糙表面 hhAC@EGG  
    2hJ3m+N^  
    Nh9!lBm*]  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 (dF;Gcw+  
     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。 R+0"B  
    )`mF.87b&h  
    PAV2w_X~  
    r5!M;hU1j  
    (H+[^(3d2  
    Vor9 ?F&w  
    X&.$/xaT  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 yQ{_\t1Wd  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 ~^~RltY  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 K=TW}ZO  
    Ko)T>8:  
    (B,t 1+%  
    T1HiHvJ  
    6. 对衍射级次效率的影响 y%bqeo L~  
    }]+}Tipd  
    K)UOx#xe1  
    粗糙度参数: %@93^q[\2  
     最小特征尺寸:20nm V C'-h~  
     总的调制高度:200nm ?{,)XFck  
     高度轮廓 h_G|.7!  
    BC{J3<0bf@  
    |/=p  
    Y~hd<8 ~  
    irb.F>(x  
     效率 5z w23!  
    |uwteG5?$s  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 n3g WM C  
    OXX(OCG>  
    j_uY8c>3\q  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm Z?v6pjZ?  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 e=)* O  
    n;^k   
    , gr&s+  
    k,iV$,[TF  
     效率 :'rZZeb'  
    F"f}vl  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 TgE.=`"7  
    H&=4y) /.  
    粗糙度参数: `pAp[]SfQd  
     最小特征尺寸:40nm gc:p@<  
     总调制高度:200nm DD6`k*RIk.  
     高度轮廓 bc=u1=~w  
    .y_bV=  
    YSz$` 7i  
    xiOrk  
     效率 |XA aKZA  
    ID).*@(I"  
    X.AWs=:-  
    b:5%}  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 <_{4-Q>S3#  
    JvWs/AG1  
    *ez~~ Y  
    粗糙度参数: 9q)nNX<$)  
     最小特征尺寸:40nm q{Ta?|x#  
     全高度调制:400nm ]V769B9  
     高度轮廓 A"<)(M+kG  
    vl{_M*w ;  
    S}p&\w H  
     效率 IJBJebqL  
    sa gBmA~  
    i_'R"ob{S  
    L1!hF3G  
    'UXj\vJ3E  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 Q~Sv2  
    Jn@Mbl  
    7. 总结 >5~Zr$  
     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)。 V=zM5MH2  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 CWe>jlUQ  
     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。 ;'Vipj   
     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。 6=g]Y!o$  
    Jyz$&jqyr'  
    x [{q&N!"`  
    QQ:2987619807
    mA] 84zO  
     
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