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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。 |oi+|r  
    LE\=Y;%  
    1. 建模任务 .|Huz k+  
    #;]#NqFX  
    U!aM63F3  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 -B *W^-;*  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 JaCX}[R  
    ,~1'L6Ri?  
    2. 建模任务:正弦光栅 R}ki%i5|  
    *M1GVhW(+  
    x-z方向(截面视图) HIXAA?_eh=  
    ;=Ma+d#  
    s-$ Wc) l  
    光栅参数 !6KX^j-  
     周期:0.908um 6ZqU:^3  
     高度:1.15um ABN4kM>%  
    (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) fF(2bVKP:  
    n#lbfN 4  
    3. 建模任务 h2ROQKL"B  
    fg^AEn1i  
    Alxf;[s  
    2:*15RH3  
    Mu\V3`j  
    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。 ?woL17Gt  
    S&_03  
     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]v3CY|3AI  
    ]pn U"  
    *;fTiL  
    sbW+vc  
    4. 光滑结构的分析 r#sg5aS7O|  
    ^kKLi  
    A2|Bbqd  
    @d WA1tM  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Uwc%'=@  
     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% )|~&(+Q?]  
    ZcN0:xU  
    ;6G]~}>o  
    e~]P _53  
    5. 增加一个粗糙表面 f%]@e9dD  
    ZISIW!  
    \ND]x]5d  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 %;[DMc/  
     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。 Dvg'  
    d@ZDIy  
    aTvyz r1  
    )Te\6qM  
    <Wn~s=  
    8<VDp Y  
    Y25`vE(  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 2{ F-@}=  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 E`)e ;^  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 ,} t%7I  
    /!]K+6>u  
    F*k =JL  
    Q9bnOvKe|  
    6. 对衍射级次效率的影响 -wn-PB@r  
    iJ{axa &  
    )G2Bx+Z;L  
    粗糙度参数: T<uX[BO-a  
     最小特征尺寸:20nm ~VsN\!G  
     总的调制高度:200nm dn h qg3Y  
     高度轮廓 )z7CT|h7S  
    @K"$M>n$Z  
    LphCx6f,X  
    4e#g{,  
    @/#G2<Vp1  
     效率 D <iG*I  
    C6e5*S  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 02]HwsvZ  
    5RT#H0/+  
    Xe4   
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm  !XTzsN  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Id?-Og2i V  
    Y1 Ql_  
    ) 8xbc&M  
    jZ~girA  
     效率 k)+{Y v*  
    8(? &=>@  
    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。 3cJ'tRsp<  
    ^iH[ 22 b4  
    粗糙度参数:  nS]e  
     最小特征尺寸:40nm BsA4/Bf  
     总调制高度:200nm 5YrzOqg=  
     高度轮廓 PS~_a  
    5%TSUU+<I  
    N1Y uLG:  
    5B~]%_gZr  
     效率 nzbVI  
    Yv1yRoDv  
    Q%6zr9  
    _#~D{91 j:  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 Da<`| l  
    ~vYFQKrb  
    ` 0 @m,  
    粗糙度参数: Lum=5zDo  
     最小特征尺寸:40nm Lq3<&$  
     全高度调制:400nm @Ov}X]ELi  
     高度轮廓 c6b51)sQ"  
    I!!cA?W  
    j~b NH~3  
     效率 n%WjU)<  
    5Y;&L!T  
    C#[P<=v  
    ea{zL  
    PC5$TJnj3  
     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。 =Fe4-B?I  
    iklZ[G%A0  
    7. 总结 7Ws88Qs)  
     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)。 e>_a (  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 _o w7E\70  
     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。 zn/>t-Bc  
     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。 ;~1xhpTk  
    Ho#nM_ q  
    Eg&5tAyM  
    QQ:2987619807
    I>8_gp\1  
     
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