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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。 1I)oT-~  
    gYe6(l7m  
    1. 建模任务 n=|% H'U  
    0?dr(   
    [AA}P/iW  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 d`~~Ww1  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 2U( qyC  
    "\ =Phqw   
    2. 建模任务:正弦光栅 h_SkX@"/-  
    =%c\<<]aV  
    x-z方向(截面视图) +'nMy"j1  
    TPak,h(1  
    M |f V7g  
    光栅参数 BRM!g9  
     周期:0.908um %%zlqd"0  
     高度:1.15um beSU[  
    (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) Rd|8=`)  
    < fV][W  
    3. 建模任务 jL'`M%8O  
    j#Tl\S!m.I  
    Vjw u:M  
    9C0#K\  
    y*6/VSRkt4  
    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。 $L?KNXHAF!  
    w~ON861  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 ivyaGAF}+o  
    RBBmGZ  
    ,>8w|951'  
     1X&jlD?  
    4. 光滑结构的分析 " 0m4&K(3,  
    z?( b|v  
    1@JusS0^K  
    ]5Dh<QY&.  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 Iy&,1CI"]  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% v^vi *c  
    \4^rb?B  
    V; CPn  
    C/'w  
    5. 增加一个粗糙表面 )*S:C   
    Am_>x8z  
    u6 Lx3  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 32j}ep.*  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 7 )r L<+  
    4^M"V5tDx  
    q b/}&J7+  
    RjVmHhX  
    w,$qsmR  
    Y#tur`N  
    D79:L:  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 L+(ng  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 x5mg<y2`Ng  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 6a9$VGInU  
    %W)pZN}  
    r[H8;&EL  
    ovBmo2W/  
    6. 对衍射级次效率的影响 `fTM/"  
    kS:#|yY8%  
    l $"hhI8  
    粗糙度参数: _#s,$K#  
     最小特征尺寸:20nm |K06H ?6X  
     总的调制高度:200nm kFV, Fg  
     高度轮廓 +38R#2JV  
    nS*Y+Q^9a  
    ,^97Ks ;  
    XW" 0:}`J  
    T9H*]LxK  
     效率 dK4rrO  
    >MYDwH  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 F!wz{i6\h  
    E3]WRF;l  
    Mjy:k|aY"  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm mpMAhm:  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 $R1I(sJ  
    p2{7+m  
    +ovK~K $A  
    G+t:]\  
     效率 @XV&^l -  
    ElV!C}g  
    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。 ?(R3%fU  
    Bhd)# P  
    粗糙度参数: q`b6if"  
     最小特征尺寸:40nm ;54NQB3L  
     总调制高度:200nm vjlN@ "  
     高度轮廓 '#Au~5  
    ?YLq iAA  
    bIAE?D  
    K+F"VW*?  
     效率 C; N6",s!  
    dD=$$( je  
    L ,dh$F  
    2!Dz9m3  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 h @!p:]  
    :aej.>I0  
    {_-kwg{"(  
    粗糙度参数: jTvcKm|q  
     最小特征尺寸:40nm >8>!wi9U  
     全高度调制:400nm Cp6S2v I  
     高度轮廓 < $0is:]  
    'bi;Y1:  
    7v ZD  
     效率 qTr P@F4`g  
    49~d6fH  
    xR/CP.dg  
    8(L$a1#5W  
    d +D~NA[M  
     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。 3ic /xy;}  
    %o0b~R  
    7. 总结 w={q@. g%  
     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)。 I)Xf4F S@  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 (Xh <F  
     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。 J rx^  
     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。 tQ|c.`)W  
    F@i >l{C  
    r ;RYGLx  
    QQ:2987619807
    i/x |c!E  
     
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